- 动量守恒定律
- 共6204题
质量为M的热气球吊框中有一质量为m的人,共同静止在距离地面为h的高空中,现从气球上放下一根质量不计的软绳,人沿绳子安全滑到地面,此时热气球上升了( )
Ah
B
C
D
正确答案
解析
解:人与气球组成的系统动量守恒,设人的速度v1,气球的速度v2,设运动时间为t,
以人与气球组成的系统为研究对象,以向下为正方向,
由动量守恒得:mv1-Mv2=0,
得:m
解得:s气=
故选:B
①小物块的初速度大小;
②圆弧的半径.
正确答案
解:设小物块的初速度为V0,刚好滑到C点时与木板达到共同速度V1,设向右为正方向;根据动量守恒定律可得:
mv0=(m+M)v1
据能量转化守恒定律:
小物块从C点恰好返回到A点时,又与木板达到共同速度V2,据动量守恒:
v1=v2;
据能量转化守恒定律:
解得:v0=
R=μL
答:①小物块的初速度大小为
②圆弧的半径μL.
解析
解:设小物块的初速度为V0,刚好滑到C点时与木板达到共同速度V1,设向右为正方向;根据动量守恒定律可得:
mv0=(m+M)v1
据能量转化守恒定律:
小物块从C点恰好返回到A点时,又与木板达到共同速度V2,据动量守恒:
v1=v2;
据能量转化守恒定律:
解得:v0=
R=μL
答:①小物块的初速度大小为
②圆弧的半径μL.
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)B车的最大速度.
正确答案
解:(1)当两物体速度相等时,弹簧的弹性势能最大,由系统动量守恒得:
mv1=(m+4m)v2
得:
由能量守恒定律得,最大弹性势能为:
(2)当弹簧恢复到原长时,B车速度最大,设此时A、B的速度分别为vA、vB,以v1速度方向为正方向,根据动量守恒定律得:
mv1=mvA+3mvB,
根据能量守恒定律得:
联立解得:
答:(1)弹簧的最大弹性势能为
(2)B车的最大速度为
解析
解:(1)当两物体速度相等时,弹簧的弹性势能最大,由系统动量守恒得:
mv1=(m+4m)v2
得:
由能量守恒定律得,最大弹性势能为:
(2)当弹簧恢复到原长时,B车速度最大,设此时A、B的速度分别为vA、vB,以v1速度方向为正方向,根据动量守恒定律得:
mv1=mvA+3mvB,
根据能量守恒定律得:
联立解得:
答:(1)弹簧的最大弹性势能为
(2)B车的最大速度为
①沙箱A、B的最终速度vA和vB的大小.
②子弹在与沙箱A发生相互作用的过程中,子弹和沙箱A组成的系统产生的内能E.
正确答案
解:①以子弹、A、B组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,子弹射穿A的过程,由动量守恒定律得:
mv0=mv1+(M+M)vA,
代入数据解得:vA=5m/s;
子弹击中B的过程,子弹与B组成的系统动量守恒,以子弹的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv1+MvA=(m+M)vB,
代入数据解得:v≈13.6m/s;
②子弹在与沙箱A发生相互作用的过程中,由能量守恒定律得:
代入数据的:E=1475J;
答:①沙箱A、B的最终速度vA和vB的大小分别为5m/s、13.6m/s.
②子弹在与沙箱A发生相互作用的过程中,子弹和沙箱A组成的系统产生的内能E为1475J.
解析
解:①以子弹、A、B组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,子弹射穿A的过程,由动量守恒定律得:
mv0=mv1+(M+M)vA,
代入数据解得:vA=5m/s;
子弹击中B的过程,子弹与B组成的系统动量守恒,以子弹的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv1+MvA=(m+M)vB,
代入数据解得:v≈13.6m/s;
②子弹在与沙箱A发生相互作用的过程中,由能量守恒定律得:
代入数据的:E=1475J;
答:①沙箱A、B的最终速度vA和vB的大小分别为5m/s、13.6m/s.
②子弹在与沙箱A发生相互作用的过程中,子弹和沙箱A组成的系统产生的内能E为1475J.
(1)求A、B相对静止时的速度大小.
(2)若B最终停在A的水平部分上的R点,P、R相距 1m,求B在圆弧上运动的过程中因摩擦而产生的内能.
(3)若圆弧部分光滑,且除v0不确定外其他条件不变,讨论小木块B在整个运动过程中,是否有可能在某段时间里相对地面向右运动?如不可能,说明理由;如可能,试求出B既向右滑动,又不滑离木板A的v0取值范围.(取g=10m/s2,结果可以保留根号)
正确答案
解:(1)A、B系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,
由动量守恒定律得:mBv0=(mB+mA)v,代入数据解得:v=2m/s.
(2)设B在A的圆弧部分产生的热量为Q1,在A的水平部分产生的热量为Q2.
由能量守恒定律得:
又:Q2=μmBg(LQP+LPR),代入数据解得:Q1=0.75 J.
(3)设小木块B下滑到P点时速度为vB,同时A的速度为vA,
以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mBv0=mBvB+mAvA ,
由能量守恒定律得:
代入数据解得:vB2-0.8v0vB+6.75-0.2v02=0,
当vB的两个解一正一负时,表示B从圆弧滑下的速度向右,
即:v0>5.9m/s,B有可能相对地面向右运动,
如果B最终不滑离A,则有:μmBg•2L≥
代入数据解得:v0≤6.1m/s,则v0的取值范围是:5.9m/s<v0≤6.1m/s;
答:(1)A、B相对静止时的速度大小是2m/s;
(2)系统在该运动过程中因摩擦产生的内能是0.75J.
(3)B既能对地向右滑动,又不滑离A的条件为5.9m/s<v0≤6.1m/s.
解析
解:(1)A、B系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,
由动量守恒定律得:mBv0=(mB+mA)v,代入数据解得:v=2m/s.
(2)设B在A的圆弧部分产生的热量为Q1,在A的水平部分产生的热量为Q2.
由能量守恒定律得:
又:Q2=μmBg(LQP+LPR),代入数据解得:Q1=0.75 J.
(3)设小木块B下滑到P点时速度为vB,同时A的速度为vA,
以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mBv0=mBvB+mAvA ,
由能量守恒定律得:
代入数据解得:vB2-0.8v0vB+6.75-0.2v02=0,
当vB的两个解一正一负时,表示B从圆弧滑下的速度向右,
即:v0>5.9m/s,B有可能相对地面向右运动,
如果B最终不滑离A,则有:μmBg•2L≥
代入数据解得:v0≤6.1m/s,则v0的取值范围是:5.9m/s<v0≤6.1m/s;
答:(1)A、B相对静止时的速度大小是2m/s;
(2)系统在该运动过程中因摩擦产生的内能是0.75J.
(3)B既能对地向右滑动,又不滑离A的条件为5.9m/s<v0≤6.1m/s.
A、B两船的质量均为M,它们都静止在平静的湖面上,当A船上质量为
正确答案
解析
解:AB、以人与两船组成的系统为研究对象,人在跳跃过程中总动量守恒,初态总动量为0,所以A、B两船(包括人)的动量大小之比总是1:1;
最终人在B船上,以系统为研究对象,在整个过程中,以A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
MvA-(M+
C、由于系统动量守恒,系统初动量为零,由动量守恒定律可知,系统末动量为零,即:A、B(包括人)动量之和为零,故C正确;
D、根据题意,应用都动量守恒定律可以求出速度之比、动量之比、动量之和,故D错误;
故选:ABC.
光滑水平面上一质量m=2kg的小球A以v=1m/s的速度向右运动,撞上迎面而来的小球B并粘在一起.若两球粘在一起后保持静止,则B球在碰撞前的动量大小为______kg•m/s;若B在碰撞前后的速度大小相同,则B球的初速度不超过______m/s.
正确答案
2
1
解析
解:根据动量守恒定律得:PB-mvA=0,则B球在碰撞前的动量大小为PB=mvA=2×1kg•m/s=2kgm/s.
若B在碰撞前后的速度大小相同,设为v′,根据动量守恒定律得
mv-mBv′=(m+mB)v′
则得v′=
故B球的初速度不超过1m/s
故答案为:2,1
(1)物块A初速度大小;
(2)从开始到物块A追上物块B的过程中,力F对物块B所做的功.
正确答案
解:(1)对B,由牛顿第二定律:F-μ2mg=maB
解得:
即物块B运动的加速度大小为2 m/s2.
设物块A经过t时间追上物块B,对物块A,由牛顿第二定律得:
μ1mg=maA
A做匀减速直线运动,B做初速度为零的匀加速直线运动,则有:
恰好追上的条件为:
v0-aAt=aBt
xA-xB=l
联立各式并代入数据解得:t=0.5 s,v0=3 m/s.
即若要使A恰能追上B,A的初速度v0应等于3m/s.
(2)由以上数据可知,B的位移为
所以F对B做功为:
W=FxB=3×0.25J=0.75J.
答:(1)物块A初速度大小为3m/s.(2)从开始到物块A追上物块B的过程中,力F对物块B所做的功0.75J.
解析
解:(1)对B,由牛顿第二定律:F-μ2mg=maB
解得:
即物块B运动的加速度大小为2 m/s2.
设物块A经过t时间追上物块B,对物块A,由牛顿第二定律得:
μ1mg=maA
A做匀减速直线运动,B做初速度为零的匀加速直线运动,则有:
恰好追上的条件为:
v0-aAt=aBt
xA-xB=l
联立各式并代入数据解得:t=0.5 s,v0=3 m/s.
即若要使A恰能追上B,A的初速度v0应等于3m/s.
(2)由以上数据可知,B的位移为
所以F对B做功为:
W=FxB=3×0.25J=0.75J.
答:(1)物块A初速度大小为3m/s.(2)从开始到物块A追上物块B的过程中,力F对物块B所做的功0.75J.
(1)B运动过程中的最大速度;
(2)若B、C间的动摩擦因数为0.6,则C在B上滑动的距离.
正确答案
解:(1)AB碰撞过程中,动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律可得:
mAv0=-mAvA+mBvB,
代入数据解得:vB=3m/s,
A与B碰撞后,B做减速运动,因此B的最大速度是3m/s.
(2)以B与C组成的系统为研究对象,由动量守恒定律得:
mBvB=(mB+mC)v,
代入数据解得:v=2m/s,
在此过程中,由能量守恒定律可得:
-μmCg△x=
代入数据解得:△x=0.5m.
答:(1)B运动过程中的最大速度为3m/s;
(2)C在B上滑动的距离为0.5m.
解析
解:(1)AB碰撞过程中,动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律可得:
mAv0=-mAvA+mBvB,
代入数据解得:vB=3m/s,
A与B碰撞后,B做减速运动,因此B的最大速度是3m/s.
(2)以B与C组成的系统为研究对象,由动量守恒定律得:
mBvB=(mB+mC)v,
代入数据解得:v=2m/s,
在此过程中,由能量守恒定律可得:
-μmCg△x=
代入数据解得:△x=0.5m.
答:(1)B运动过程中的最大速度为3m/s;
(2)C在B上滑动的距离为0.5m.
在水平长直的轨道上有一长度为l的平板车,将一质量为m=1kg的小滑块在下列情形下轻放在平板车上表面的中点.
(1)若平板车的质量为M=3kg,长直轨道光滑,让平板车以v0=4m/s的初速度运动,小滑块不会从平板车上掉下来,则小滑块相对于平板车静止时的速度为多少?
(2)若平板车在外力控制下始终保持速度v0=4m/s做匀速直线运动,小滑块最终相对小车静止,滑块和车因摩擦产生的内能为多少?
(3)已知滑块与车面间动摩擦因数μ=0.2,车长L=2m,平板车在外力控制下保持速度v0=4m/s速度不变,取g=10m/s2,当滑块放到车面中点的同时对该滑块施加一个与车运动方向相同的恒力F=6N,要保证滑块不能从车的左端掉下,恒力F作用时间应该在什么范围?
正确答案
解:(1)由动量守恒定律得:
Mv0=(M+m)v
解得v=
(2)根据牛顿第二定律,滑块相对车滑动时的加速度a=μg
滑块相对车滑动的时间 t=
滑块相对车滑动的距离△x=v0t-
滑块与车因摩擦产生的内能 Q=μmg△x=
(3)F取6N;设恒力F取最小值为F1,滑块加速度为a1,此时滑块恰好到达车的左端,则
滑块运动到车左端的时间 t1=
由几何关系有 v0t1-
由牛顿定律有 F1+μmg=ma1③
由①②③式代入数据解得 t1=0.5s,F1=6N
则恒力F大小应该满足条件是 F≥6N
因此F=6N小滑块恰好不会掉下来.
当滑块运动到车左端后,为使滑块恰不从右端滑出,相对车先做匀加速运动(设运动加速度为a2,时间为t2),再做匀减速运动(设运动加速度大小为a3).到达车右端时,与车达共同速度.则有
F1-μmg=ma2
μmg=ma3
代入数据解得t2=
则力F的作用时间t应满足 t1≤t≤t1+t2,即0.5s≤t≤1.08s
答:(1)小滑块相对于平板车静止时的速度为3m/s
(2)摩擦产生的内能为8J;
(3)力F的作用时间应该在0.5s≤t≤1.08s.
解析
解:(1)由动量守恒定律得:
Mv0=(M+m)v
解得v=
(2)根据牛顿第二定律,滑块相对车滑动时的加速度a=μg
滑块相对车滑动的时间 t=
滑块相对车滑动的距离△x=v0t-
滑块与车因摩擦产生的内能 Q=μmg△x=
(3)F取6N;设恒力F取最小值为F1,滑块加速度为a1,此时滑块恰好到达车的左端,则
滑块运动到车左端的时间 t1=
由几何关系有 v0t1-
由牛顿定律有 F1+μmg=ma1③
由①②③式代入数据解得 t1=0.5s,F1=6N
则恒力F大小应该满足条件是 F≥6N
因此F=6N小滑块恰好不会掉下来.
当滑块运动到车左端后,为使滑块恰不从右端滑出,相对车先做匀加速运动(设运动加速度为a2,时间为t2),再做匀减速运动(设运动加速度大小为a3).到达车右端时,与车达共同速度.则有
F1-μmg=ma2
μmg=ma3
代入数据解得t2=
则力F的作用时间t应满足 t1≤t≤t1+t2,即0.5s≤t≤1.08s
答:(1)小滑块相对于平板车静止时的速度为3m/s
(2)摩擦产生的内能为8J;
(3)力F的作用时间应该在0.5s≤t≤1.08s.
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