2009届新课标物理考点预测(6)
动量
一、考点介绍
本考点是高考的必考内容,题型全面,选择题主要考查动量的矢量性,辨析“动量和动能”、“冲量与功”的基本概念;常设置一个瞬间碰撞的情景,用动量定理求变力的冲量;或求出平均力;或用动量守恒定律来判定在碰撞后的各个物体运动状态的可能值;计算题主要考查综合运用牛顿定律、能量守恒、动量守恒解题的能力;一般计算题具有过程错综复杂,图景“扑朔迷离”、条件隐晦难辨,知识覆盖广的特点,经常是高考的压轴题.
二、高考真题
1.(2008年山东卷.理综.38②)一个物体静置于光滑水平面上,外面扣一质量为M的盒子,如图1所示。现给盒子―初速度v0,此后,盒子运动的v-t图象呈周期性变化,如图2所示。请据此求盒内物体的质量。
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图1 图2
2.(2008年海南卷.物理.19②)一置于桌面上质量为M的玩具炮,水平发射质量为m的炮弹.炮可在水平方向自由移动.当炮身上未放置其它重物时,炮弹可击中水平地面上的目标A;当炮身上固定一质量为M0的重物时,在原发射位置沿同一方向发射的炮弹可击中水平地面上的目标B.炮口离水平地面的高度为h.如果两次发射时“火药”提供的机械能相等,求B、A两目标与炮弹发射点之间的水平距离之比。
3.(2008年 广东卷.物理.20)如图3所示,固定的凹槽水平表面光滑,其内放置U形滑板N,滑板两端为半径R=
(1)P2在BC段向右滑动时,滑板的加速度为多大?
(2)BC长度为多少?N、P1和P2最终静止后,P1与P2间的距离为多少?
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图3
4(2008年文东卷.物理.19)如图4(a)所示,在光滑绝缘水平面的AB区域内存在水平向右的电场,电场强度E随时间的变化如图4(b)所示.不带电的绝缘小球P2静止在O点.t=0时,带正电的小球P1以速度t0从A点进入AB区域,随后与P2发生正碰后反弹,反弹速度大小是碰前的
倍,P1的质量为m1,带电量为q,P2的质量m2=
.已知
.
(1)求碰撞后小球P1向左运动的最大距离及所需时间.
(2)讨论两球能否在OB区间内再次发生碰撞.
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图4
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5.(2007年宁夏卷.理综.30D)在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动,在小球A的前方O点有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图5所示。小球A与小球B发生正碰后小球A、B均向右运动,
小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO。假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性的,求两小球质量之比m1 /m2。
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6.(2007年广东卷.物理.17)如图6所示,在同一竖直平面上,质量为
已知球B质量为m,悬绳长L,视两球为质点。重力加速度为g,不计空气阻力。求:⑴球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小;⑵球A在两球碰撞后一瞬间的速度大小;⑶弹簧的弹性力对球A所做的功。
7.(2008年四川卷.理综.24)一倾角为θ=45°的斜面固定于地面,斜面顶端离地面的高度h0=
图7
8.(2008年全国卷.理综.24)图8中滑块和小球的质量均为m,滑块可在水平放置的光滑固定导轨上自由滑动,小球与滑块上的悬点O由一不可伸长的轻绳相连,轻绳长为l。开始时,轻绳处于水平拉直状态,小球和滑块均静止。现将小球由静止释放,当小球到达最低点时,滑块刚好被一表面涂有粘性物质的固定挡板粘住,在极短的时间内速度减为零,小球继续向左摆动,当轻绳与竖直方向的夹角θ=60°时小球达到最高点。求
(1)从滑块与挡板接触到速度刚好变为零的过程中,挡板阻力对滑块的冲量;
(2)小球从释放到第一次到达最低点的过程中,绳的拉力对小球做功的大小。 图8
9.(2008年天津卷.理综.25)光滑水平面上放着质量mA=
/s2,求
(1)绳拉断后瞬间B的速度vB的大小;
(2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小;
(3)绳拉断过程绳对A所做的功W。
图9
10.(2008年宁夏卷.物理.32②)某同学利用如图10所示的装置验证动量守恒定律。图中两摆摆长相同,悬挂于同一高度,A、B两摆球均很小,质量之比为1∶2。当两摆均处于自由静止状态时,其侧面刚好接触。向右上方拉动B球使其摆线伸直并与竖直方向成45°角,然后将其由静止释放。结果观察到两摆球粘在一起摆动,且最大摆角成30°。若本实验允许的最大误差为±4%,此实验是否成功地验证了动量守恒定律?
图10
三、名校试题
1.(
(广东省2009届新洲中学高三摸底考试试卷.物理.15)如图11所示,质量为M=
继续下降了l2=
略不计,弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度取g=
(1)弹簧的劲度系数k.
(2)从木块和铁板共同开始向下运动到它们的共同速度第一
次减小到零的过程中,弹簧的弹性势能增加了多少? 图11
2.(山东青岛市高三第一次质检卷.物理.31)如图12所示,物体A、B的质量分别是
,用轻弹簧相连结放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙相接触。另有一个物体C从t=0时刻起以一定的速度向左运动,在t=0.5s时刻与物体A相碰,碰后立即与A粘在一起不再分开。物体C的v ? t图象如图13所示。试求:
①物块C的质量m3;
②在5.0s到15s的时间内物块A的动量变化的大小和方向。
|
动量.files/image130.gif)
联立以上两式解得 m=M
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,由机械能守恒定律有:
解得:动量.files/image154.gif)
、动量.files/image158.gif)
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(向左)
动量.files/image170.gif)
,所以假设成立。
得动量.files/image177.gif)
解得:动量.files/image181.gif)
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(2)动量.files/image193.gif)
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(水平向左)
(水平向右)
又:动量.files/image205.gif)
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时间在OB区间内再次发生碰撞,且P1受电场力不变,由运动学公式,以水平向右为正:
则:
(故P1受电场力不变)动量.files/image219.gif)
和
,在碰撞过程中动量守恒,碰撞前后动能相等,有
………… ①
………… ②
,可解出 m1∶m2=2∶1
。
,可得vA= v0/3,vB=
4v0/3,因此
,同时也得到
。
,解得W= 动量.files/image241.gif)
①
②
③
④
⑤
⑥式中
⑦
⑧总冲量为
⑨
⑩得
⑾
N?s
,到达C点时的速度为
,有
(1)
(2)
(3)
,取水平向右为正方向,有
(4)
(5)
其大小为4NS (6)
,取水平向右为正方向,有
(7)
代入数据得动量.files/image291.gif)
、
,摆长为l,B球的初始高度为h1,碰撞前B球的速度为vB.在不考虑摆线质量的情况下,根据题意及机械能守恒定律得
①
②
④
⑤
由此可以推出
≤4%
mv02
…动量.files/image315.gif)
,由动能定理有:
,由系统动量守恒得:
(2分)
解得:
,由机械能守恒得
(2)
L+
=
mv02=E
解得 v0=
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②
2分动量.files/image381.jpg)
③
④
⑤
⑥
,因木板与所有物块系统水平方向不受外力,动量守恒,应有:
+m?2 v
(n+1)v
,取木板与物块1为系统一部分,第2 号物块到第n号物块为系统另一部分,则
=(n-1)m?(v
,则第k号物块速度由k v
(k+1)m v
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