动量守恒定律_章节学习

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题型：简答题

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简答题

一质量为M的木块静止光滑的水平面上，一质量为m的子弹以初速度v0水平飞来打进木块并留在其中，设木块与子弹的相互作用力为f．试求：

（1）子弹、木块相对静止时的速度v？

（2）系统系统增加的内能为多少？

（3）子弹打进木块的深度L多少？

正确答案

解：（1）子弹与木块组成的系统动量守恒，以子弹的初速度方向为正方向，由动量守恒定律可得：

mv0=（M+m）v，

解得：v=；

（2）对子弹与木块组成的系统，由能量守恒定律得：

mv02=（M+m）v2+Q，

解得：Q=；

（3）系统损失的机械能：Q=fL，

解得子弹打进木块的深度：L=；

答：（1）子弹、木块相对静止时的速度v=；

（2）系统系统增加的内能为：；

（3）子弹打进木块的深度为．

解析

解：（1）子弹与木块组成的系统动量守恒，以子弹的初速度方向为正方向，由动量守恒定律可得：

mv0=（M+m）v，

解得：v=；

（2）对子弹与木块组成的系统，由能量守恒定律得：

mv02=（M+m）v2+Q，

解得：Q=；

（3）系统损失的机械能：Q=fL，

解得子弹打进木块的深度：L=；

答：（1）子弹、木块相对静止时的速度v=；

（2）系统系统增加的内能为：；

（3）子弹打进木块的深度为．

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题型：简答题

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简答题

在光滑水平地面上放有一质量为M带光滑弧形槽的小车，一个质量为m的小铁块以速度V0沿水平槽口滑去，如图所示，求：

①铁块能滑至弧形槽内的最大高度：（设m不会从左端滑离M）

②小车的最大速度；

③若M=m，则铁块从右端脱离小车后将作什么运动？

正确答案

解：（1）铁块滑至最高处时，有共同速度V，

由动量守恒定律得：mV0=（M+m）V 　 ①

由能量守恒定律得：②

由①②解得：

（2）铁块从小车右端滑离小车时，小车的速度最大为V1，此时铁块速度为V2，

由动量守恒定律得：mv=MV1　+mV2 ③

由能量守恒定律得：④

由③④解得：

（3）由上面③④解得：⑤

由已知当M=m时，由⑤得：V2=0

又因铁块滑离小车后只受重力，所以做自由落体运动．

答：①铁块能滑至弧形槽内的最大高度是

②小车的最大速度是；

③若M=m，则铁块从右端脱离小车后将作自由落体运动．

解析

解：（1）铁块滑至最高处时，有共同速度V，

由动量守恒定律得：mV0=（M+m）V 　 ①

由能量守恒定律得：②

由①②解得：

（2）铁块从小车右端滑离小车时，小车的速度最大为V1，此时铁块速度为V2，

由动量守恒定律得：mv=MV1　+mV2 ③

由能量守恒定律得：④

由③④解得：

（3）由上面③④解得：⑤

由已知当M=m时，由⑤得：V2=0

又因铁块滑离小车后只受重力，所以做自由落体运动．

答：①铁块能滑至弧形槽内的最大高度是

②小车的最大速度是；

③若M=m，则铁块从右端脱离小车后将作自由落体运动．

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题型：多选题

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多选题

质量为m、速度为v的A球跟质量为3m的静止B球发生正碰，碰撞可能是弹性的，也可能是非弹性的，碰后B球的速度可能是（　　）

A0.6v

B0.4v

C0.2v

D0.25v

正确答案

B,D

解析

解：A、若vB=0.6v，由动量守恒得：mv=mvA+3m•0.6v，得vA=-0.8v，碰撞前系统的总动能为Ek=mv2．

碰撞后系统的总动能为Ek′=mvA2+•3m•vB2=m（0.8v）2+3mvB2＞mv2，违反了能量守恒定律，不可能．故A错误．

B、若vB=0.4v，由动量守恒得：mv=mvA+3m•0.4v，得vA=-0.2v，

碰撞后系统的总动能为Ek′=mvA2+•3m•vB2=m（-0.2v）2+×3m（0.4v）2＞mv2，不违反能量守恒定律，是可能的．故B正确．

C、A、B发生完全非弹性碰撞，则有：mv=（m+3m）vB，vB=0.25v，这是B获得的最小速度，所以vB=0.2v，是不可能的．故C错误D正确．

故选：BD．

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题型：单选题

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单选题

两球A、B在光滑水平面上沿同一直线同一方向运动，mA=1kg，mB=2kg，vA=4m/s，vB=2m/s．当A追上B并发生碰撞后，两球A、B速度的可能值是（　　）

AvA′=3 m/s，vB′=2.5 m/s

BvA′=0 m/s，vB′=4 m/s

CvA′=2 m/s，vB′=3 m/s

DvA′=4 m/s，vB′=-2 m/s

正确答案

C

解析

解：碰前系统总动量为：P总=4×1+2×2=8kg•m/s，碰前总动能为：Ek总=×1×42+×2×22=12J；

A、如果vA′=3 m/s，vB′=2.5 m/s，则碰后A的速度大于B的速度，不符合实际，故A错误；

B、如果vA′=0 m/s，vB′=4 m/s，系统动量守恒，碰后总动能为E′k总=×1×02+×2×42=16J，系统动能增加，不符合实际，故B错误；

C、如果vA′=2 m/s，vB′=3 m/s，系统动量守恒，碰后总动能为E″k总=×1×22+×2×32=11J，故C正确；

D、如果vA′=4 m/s，vB′=-2 m/s，碰后B反向，这是不可能的，故D错误；

故选：C．

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题型：简答题

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简答题

（2015•蚌埠二模）如图所示，质量为m1的滑块（可视为质点）自光滑圆弧槽的顶端A处无初速度的滑下．槽的底端与水平传送带相切于左传导轮顶端的B点，A、B的高度差为h1=1.25m．传导轮半径很小，两个轮子之间的距离为L=4.0m，滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1．传送带距离地面高度h2=1.80m，（g取10m/s2）．

（1）若槽的底端没有放滑块m2，传送带静止不运转，求滑块m1滑过C点时的速度大小v；

（2）若下滑前将质量为m2的滑块（可视为质点）停放在槽的底端．m1下滑后与m2发生弹性碰撞，且碰撞后m1速度方向不变，则m1、m2应该满足什么条件？

（3）满足（2）的条件前提下，若传送带顺时针运转，且速度大小恒为v=2m/s．求m1、m2满足一定关系时两滑块落地点间的最大距离△x．

正确答案

解：（1）滑块m1由A点滑至B点过程，由机械能守恒定律：m1gh1=

解得：v0=5m/s

滑块m1由B点滑至C点过程，由动能定理：-μm1gL=v2-

解得：v=3m/s

（2）滑块m2停放在槽的底端，滑块m1下滑后与m2发生弹性碰撞，

由动量守恒定律：m1v0=m1v1+m2v2

由能量守恒定律：=m1v12+m2v22

据题意，碰撞后m1的速度方向不变，即v1=v0＞0

所以m1＞m2

（3）滑块经过传送带后做平抛运动，

由h2=gt2解得t=0.6s．

当1＞＞2时，滑块碰撞后的速度相差最大，经过传送带后速度相差也最大．

v1=v0=v0=5m/s

v2=v0=2v0=10m/s

由于滑块m1与传送带速度相同，不受摩擦力，m1水平射程：

x1=v1t=3m

滑块m2与传送带间有摩擦力作用，由动能定理：

-μm2gL=-m2

解得：v′2=2m/s

m2水平射程：x2=v′2t= m

滑块m1、m2落地点间的最大距离是△x=（-3）m

答：（1）槽的底端没有滑块m2，传送带静止不运转，滑块m1滑过C点时的速度大小是3m/s；

（2）在m1下滑前将质量为m2的滑块（可视为质点）停放在槽的底端．m1下滑后与m2发生弹性碰撞，且碰撞后m1速度方向不变，则m1、m2应该满足m1＞m2

（3）满足（2）的条件前提下，传送带顺时针运转，速度为v=5.0m/s．滑块m1、m2落地点间的最大距离是（-3）m

解析

解：（1）滑块m1由A点滑至B点过程，由机械能守恒定律：m1gh1=

解得：v0=5m/s

滑块m1由B点滑至C点过程，由动能定理：-μm1gL=v2-

解得：v=3m/s

（2）滑块m2停放在槽的底端，滑块m1下滑后与m2发生弹性碰撞，

由动量守恒定律：m1v0=m1v1+m2v2

由能量守恒定律：=m1v12+m2v22

据题意，碰撞后m1的速度方向不变，即v1=v0＞0

所以m1＞m2

（3）滑块经过传送带后做平抛运动，

由h2=gt2解得t=0.6s．

当1＞＞2时，滑块碰撞后的速度相差最大，经过传送带后速度相差也最大．

v1=v0=v0=5m/s

v2=v0=2v0=10m/s

由于滑块m1与传送带速度相同，不受摩擦力，m1水平射程：

x1=v1t=3m

滑块m2与传送带间有摩擦力作用，由动能定理：

-μm2gL=-m2

解得：v′2=2m/s

m2水平射程：x2=v′2t= m

滑块m1、m2落地点间的最大距离是△x=（-3）m

答：（1）槽的底端没有滑块m2，传送带静止不运转，滑块m1滑过C点时的速度大小是3m/s；

（2）在m1下滑前将质量为m2的滑块（可视为质点）停放在槽的底端．m1下滑后与m2发生弹性碰撞，且碰撞后m1速度方向不变，则m1、m2应该满足m1＞m2

（3）满足（2）的条件前提下，传送带顺时针运转，速度为v=5.0m/s．滑块m1、m2落地点间的最大距离是（-3）m

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题型：简答题

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简答题

下面是一个物理演示实验，它显示：图中自由下落的物体A和B经反弹后，B能上升到比初始位置高得多的地方．A是某种材料做成的实心球，质量m1=0.28kg，在其顶部的凹坑中插着质量m2=0.10kg的木棍B．B只是松松地插在凹坑中，其下端与坑底之间有小空隙．将此装置从A下端离地板的高度H=1.25m处由静止释放．实验中，A触地后在极短时间内反弹，且其速度大小不变；接着木棍B脱离球A开始上升，而球A恰好停留在地板上．求木棍B上升的高度，重力加速度g=10m/s2．

正确答案

解：根据题意，A碰地板后，反弹速度的大小v1等于它下落到地面时速度的大小，即

v1=，

A刚反弹后，速度向上，立刻与下落的B碰撞，碰前B的速度

v2=．

由题意，碰后A速度为零，以v2′表示B上升的速度，根据动量守恒，有

m1v1-m2v2=m2v2′，

令h表示B上升的高度，有

h=．

由以上各式并代入数据，得

h=4.05m．

故木棍B上升的高度为4.05m．

解析

解：根据题意，A碰地板后，反弹速度的大小v1等于它下落到地面时速度的大小，即

v1=，

A刚反弹后，速度向上，立刻与下落的B碰撞，碰前B的速度

v2=．

由题意，碰后A速度为零，以v2′表示B上升的速度，根据动量守恒，有

m1v1-m2v2=m2v2′，

令h表示B上升的高度，有

h=．

由以上各式并代入数据，得

h=4.05m．

故木棍B上升的高度为4.05m．

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题型：单选题

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单选题

质量为m的人站在质量为M、长为L的静止小船的右端，小船的左端靠在岸边（如图所示），当他向左走到船的左端时，船左端离岸的距离是（　　）

AL

B

C

D

正确答案

D

解析

解：人、船系统动量守恒，总动量始终为零，所以人、船动量大小始终相等．

从图中可以看出，人、船的位移大小之和等于L．设人、船位移大小分别为l1、l2，

以人的速度方向为正方向，由动量守恒定律得：mv1=Mv2，

两边同乘时间t得：mv1t=Mv2t，即：ml1=Ml2，

而l1+l2=L，解得：l2=L；

故选：D．

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题型：简答题

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简答题

如图所示，在光滑水平地面上静止放置由弹簧相连接的两木块A和B，一质量为m的子弹以水平速度v0击中木块A，子弹没有穿出．已知A的质量mA=m，B的质量mB=2m．求：

（1）A的最大速度

（2）求弹簧的最大弹性势能．

正确答案

解：（1）子弹与A组成的系统动量守恒，以子弹的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：

mv0=（m+mvA）v，解得A的最大速度：v=v0；

（2）子弹、A、B组成的系统动量守恒，以向右为正方向，由动量守恒定律得：

mv0=（m+mA+mB）v′，

解得：v′=v0，

由能量守恒定律得：（m+mA）v2=EP+（m+mA+mB）v′2，

解得：EP=mv02；

答：（1）A的最大速度为v0；

（2）弹簧的最大弹性势能为mv02．

解析

解：（1）子弹与A组成的系统动量守恒，以子弹的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：

mv0=（m+mvA）v，解得A的最大速度：v=v0；

（2）子弹、A、B组成的系统动量守恒，以向右为正方向，由动量守恒定律得：

mv0=（m+mA+mB）v′，

解得：v′=v0，

由能量守恒定律得：（m+mA）v2=EP+（m+mA+mB）v′2，

解得：EP=mv02；

答：（1）A的最大速度为v0；

（2）弹簧的最大弹性势能为mv02．

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题型：简答题

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简答题

如图所示，质量均为km（其中k=1，2，3…）的斜劈A和B静止放在光滑的水平面上，斜劈A和B的曲面为半径相同的四分之一的圆周，圆周下端与水平面相切，一质量为m的小球位于两斜劈的中间某位置，现给小球水平向右的初速度v0，求：

（1）若将斜劈B固定，小球刚好滑到斜劈顶端，斜劈的半径多大；

（2）若两斜劈均不固定，当小球第一次从斜劈B滑下离开时，小球的速度多大；

（3）在满足（2）问前提下，若小球至少2次向右滑上斜劈B，k的取值范围．

正确答案

解：（1）斜劈B固定，小球刚好滑到斜劈顶端，

小球运动过程，由动能定理得：-mgR=0-mv02，

解得，斜劈的半径：R=；

（2）设小球第一次从斜劈B滑下离开时，小球和斜劈B的速度分别为v1和v2，

以向右为正方向，由动量守恒可得：mv0=mv1+kmv2，

由机械能守恒可得：mv02=mv12+kmv22，

联立解得小球速度为：v1=v0，斜劈B速度为：v2=v0；

（3）设小球第一次滑下离开斜劈A时，小球和斜劈A的速度分别为v1′和v2′，

以向右为正方向，由动量守恒可得：mv0=mv1+kmv2，联立解得小球的速度：v1′=v1=v0，

若小球至少两次向右滑上斜劈B，则必有：|v1′|＞v2，化简得：k2-4k-1＞0，

解得：k＞2+，故k=5、6、7、…；

答：（1）若将斜劈B固定，小球刚好滑到斜劈顶端，斜劈的半径为；

（2）若两斜劈均不固定，当小球第一次从斜劈B滑下离开时，小球的速度为v0；

（3）在满足（2）问前提下，若小球至少2次向右滑上斜劈B，k的取值范围是：k=5、6、7、…．

解析

解：（1）斜劈B固定，小球刚好滑到斜劈顶端，

小球运动过程，由动能定理得：-mgR=0-mv02，

解得，斜劈的半径：R=；

（2）设小球第一次从斜劈B滑下离开时，小球和斜劈B的速度分别为v1和v2，

以向右为正方向，由动量守恒可得：mv0=mv1+kmv2，

由机械能守恒可得：mv02=mv12+kmv22，

联立解得小球速度为：v1=v0，斜劈B速度为：v2=v0；

（3）设小球第一次滑下离开斜劈A时，小球和斜劈A的速度分别为v1′和v2′，

以向右为正方向，由动量守恒可得：mv0=mv1+kmv2，联立解得小球的速度：v1′=v1=v0，

若小球至少两次向右滑上斜劈B，则必有：|v1′|＞v2，化简得：k2-4k-1＞0，

解得：k＞2+，故k=5、6、7、…；

答：（1）若将斜劈B固定，小球刚好滑到斜劈顶端，斜劈的半径为；

（2）若两斜劈均不固定，当小球第一次从斜劈B滑下离开时，小球的速度为v0；

（3）在满足（2）问前提下，若小球至少2次向右滑上斜劈B，k的取值范围是：k=5、6、7、…．

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题型：简答题

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简答题

如图所示，木块A放在水平台面B上，水平台面B的中间有一孔洞，一粒向上射出的子弹以速度v0打进木块A，它们瞬时获得共同速度，内嵌子弹的木块A上升的最大高度为h1=1.8m，然后自由落下，落到平台B上后反弹的高度为h2=1.25m，测出A开始下落都第一次反弹到最高点所用时间为t=1.3s，已知木块A的质量为m=0.39kg，子弹质量m0=0.01kg，g取10m/s2，不计空气阻力，求：

①子弹打击木块A时的速度v0

②从木块A第一次落到平台B到反弹离开，平台B对木块A的平均作用力的大小．

正确答案

解：（1）设向上为正；对整体上升过程由机械能守恒定律可知：

（m+m0）gh=

解得：v=6m/s；

由动量守恒定律可知；

m0v0=（m+m0）v

解得：v0=240m/s；

（2）由h=可得A下落时间t1=，

反弹后上升的时间t2=

故碰撞时间t=1.3-0.6-0.5=0.2s；

由机械能守恒定律可知，（m+m0）gh′=

木块反弹的速度v2=5m/s

对碰撞过程由动量定理可知：

[F-（m+m0）g]t=（m+m0）v2-（m+m0）v

代入数据解得：F=26N；

答：（1）子弹打击木块A时的速度v0为240m/s；

（2）从木块A第一次落到水平台面B到反弹离开，水平台面B对木块A的平均作用力的大小为26N．

解析

解：（1）设向上为正；对整体上升过程由机械能守恒定律可知：

（m+m0）gh=

解得：v=6m/s；

由动量守恒定律可知；

m0v0=（m+m0）v

解得：v0=240m/s；

（2）由h=可得A下落时间t1=，

反弹后上升的时间t2=

故碰撞时间t=1.3-0.6-0.5=0.2s；

由机械能守恒定律可知，（m+m0）gh′=

木块反弹的速度v2=5m/s

对碰撞过程由动量定理可知：

[F-（m+m0）g]t=（m+m0）v2-（m+m0）v

代入数据解得：F=26N；

答：（1）子弹打击木块A时的速度v0为240m/s；

（2）从木块A第一次落到水平台面B到反弹离开，水平台面B对木块A的平均作用力的大小为26N．

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