2017_2018学年高考物理小题狂刷专题23动量守恒定律新人教版

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1、狂刷23动量守恒定律1.一质量为m的物体沿倾角为θ的固定斜面匀速下滑,滑到底端历时为t,则下滑过程中斜面对物体的冲量大小和方向为A.大小为mgcosθ·tB.方向垂直斜面向上C.大小为mgsinθ·tD.方向竖直向上【答案】D2.在光滑的水平面上有质量相等的A、B两球,其动量分别为10kg·m/s与2kg·m/s,方向均向东,且定为正方向,A球在B球后,当A球追上B球时发生正碰,则相碰以后,A、B两球的动量可能分别为A.6kg·m/s,6kg·m/sB.–4kg·m/s,16kg·m/sC.6kg·m/s,12kg·m/sD

2、.3kg·m/s,9kg·m/s【答案】AD【解析】由题意A、B两球动量分别为10kg·m/s与2kg·m/s,且A球能追上B球并发生碰撞可知,A球的初速度大于B球,碰撞前的总动量为p=12kg·m/s。设两个小球的质量均为m,则碰撞前总动能为:。总动量满足守恒.碰撞后总动能为,可见碰撞过程总动能减小,是可能的,故A正确。碰撞后的总动量为–4kg·m/s+16kg·m/s=12kg·m/s,符合动量守恒,碰撞后总动能为,碰撞过程动能出现增大,不符合能量守恒定律,故B错误。碰撞后的总动量为6kg·m/s+12kg·m/s=18

3、kg·m/s,不满足动量守恒定律,故C错误。碰撞后的总动量为3kg·m/s+9kg·m/s=12kg·m/s,满足动量守恒定律,碰撞后总动能为-16-,总动能不增加,是可能的,故D正确。3.如图所示,A、B两物体质量之比mA:mB=3:2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑。当两物体被同时释放后,则A.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成系统的动量守恒B.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B、C组成系统的动量守恒C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成系统的动量守恒D

4、.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C组成系统的动量守恒【答案】BCD4.如图所示,质量为0.5kg的小球在距离车底面高20m处以一定的初速度向左平抛,落在以7.5m/s速度沿光滑水平面向右匀速行驶的敞篷小车中,车底涂有一层油泥,车与油泥的总质量为4kg,设小球在落到车底前瞬时速度是25m/s,g取10m/s2,则当小球与小车相对静止时,小车的速度是A.5m/sB.4m/sC.8.5m/sD.9.5m/s【答案】A-16-【解析】根据动能定理求出小球在落到车底前瞬间的水平速度,小球和车作用过程中,水平方向动量守恒,根据动

5、量守恒定律列式即可求解。小球抛出后做平抛运动,根据动能定理得:,解得,小球和车作用过程中,水平方向动量守恒,则有,解得:。5.如图,质量为3kg的木板放在光滑的水平地面上,质量为1kg的木块放在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以4m/s的初速度向相反方向运动.当木板的速度为2.4m/s时,木块A.处于匀速运动阶段B.处于减速运动阶段C.处于加速运动阶段D.静止不动【答案】C【名师点睛】本题考查应用系统的动量守恒定律分析物体运动情况的能力,这是分析物体运动情况的一种方法,用得较少,但要学会,比牛顿定律分析物体运动情况

6、简单。6.如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。木箱和小木块都具有一定的质量。现使木箱获得一个向右的初速度v0,则-16-A.小木块和木箱最终都将静止B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动【答案】B【解析】系统所受外力的合力为零,动量守恒,初状态木箱有向右的动量,小木块动量为零,故系统总动量向右,系统内部存在摩擦力,阻碍两物体间的相对滑动,最终相对静止,由于

7、系统的总动量守恒,不管中间过程如何相互作用,根据动量守恒定律,最终两物体以相同的速度一起向右运动。7.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的有A.原来静止在光滑水平面上的车,从水平方向跳上一个人,人车为一系统B.运动员将铅球从肩窝开始加速推出,以运动员和铅球为一系统C.从高空自由落下的重物落在静止于地面上的车厢中,以重物和车厢为一系统D.光滑水平面上放一斜面,斜面也光滑,一个物体沿斜面滑下,以重物和斜面为一系统【答案】A8.如图所示,细线上端固定于O点,其下端系一小球,静止时细线长L。现将悬线和小球拉至图中实线位置,此时悬线与

8、竖直方向的夹角θ=60°,并于小球原来所在的最低点处放置一质量相同的泥球,然后使悬挂的小球从实线位置由静止释放,它运动到最低点时与泥球碰撞并合为一体,它们一起摆动中可达到的最大高度是-16-A.B.C.D.【答案】C9.A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移时间图象

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