高考物理动量定理技巧(很有用)及练习题.docx

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1、高考物理动量定理技巧(很有用)及练习题一、高考物理精讲专题动量定理1.如图1所示,水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布,方向垂直于水平面向下,磁感应强度沿y轴方向没有变化,与横坐标x的关系如图2所示,图线是双曲线(坐标是渐近线);顶角=53°的光滑金属长导轨MON固定在水平面内,ON与x轴重合,一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力作用下沿导轨MON向右滑动,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触,已知t=0时,导体棒位于顶角O处;导体棒的质量为m=4kg;OM、ON接触处O点的接触电阻为R=0.5Ω,其余电阻不计,回路电动势E与

2、时间t的关系如图3所示,图线是过原点的直线,求:(1)t=2s时流过导体棒的电流强度的大小;(2)在1~2s时间内导体棒所受安培力的冲量大小;(3)导体棒滑动过程中水平外力F(单位:N)与横坐标x(单位:m)的关系式.【答案】(1)8A(2)8Ns(3)F6323x9【解析】【分析】【详解】(1)根据E-t图象中的图线是过原点的直线特点,可得到t=2s时金属棒产生的感应电动势为E4V由欧姆定律得I2E4A8AR0.5(2)由图2可知,Bx1(Tm)由图3可知,E与时间成正比,有E=2t(V)IE4tR因=53°,可知任意t时刻回路中导体棒

3、有效切割长度4xL3又由F安BIL所以F安16t3即安培力跟时间成正比所以在1~2s时间内导体棒所受安培力的平均值1632F33N8N2故I安Ft8Ns(3)因为EBLv4Bxv3所以v1.5t(m/s)可知导体棒的运动时匀加速直线运动,加速度a1.5m/s2又x1at2,联立解得2F6323x9【名师点睛】本题的关键首先要正确理解两个图象的数学意义,运用数学知识写出电流与时间的关系,要掌握牛顿运动定律、闭合电路殴姆定律,安培力公式、感应电动势公式.2.如图所示,长为L的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,O点离地高

4、度为H。现将细绳拉至与水平方向成30,由静止释放小球,经过时间t小球到达最低点,细绳刚好被拉断,小球水平抛出。若忽略空气阻力,重力加速度为g。(1)求细绳的最大承受力;(2)求从小球释放到最低点的过程中,细绳对小球的冲量大小;(3)小明同学认为细绳的长度越长,小球抛的越远;小刚同学则认为细绳的长度越短,小球抛的越远。请通过计算,说明你的观点。2m2gL;(3)当LH【答案】(1)F=2mg;(2)IFmgt时小球抛的最远2【解析】【分析】【详解】(1)小球从释放到最低点的过程中,由动能定理得mgLsin301mv022小球在最低点

5、时,由牛顿第二定律和向心力公式得2mv0FmgL解得:F=2mg(2)小球从释放到最低点的过程中,重力的冲量IG=mgt动量变化量pmv0由三角形定则得,绳对小球的冲量IFmgt2m2gL(3)平抛的水平位移xv0t,竖直位移HL1gt22解得x2L(HL)当LH时小球抛的最远23.如图所示,光滑水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,滑块A以v0=12m/s的水平速度撞上静止的滑块B并粘在一起向左运动,与弹簧作用后原速率弹回,已知A、B的质量分别为m1=0.5kg、m2=1.5kg。求:①A与B撞击结束时的速度大小v;②在整个过程中

6、,弹簧对A、B系统的冲量大小I。【答案】①3m/s;②12N?s【解析】【详解】①A、B碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向由动量守恒定律得m1v0=(m1+m2)v代入数据解得v=3m/s②以向左为正方向,A、B与弹簧作用过程由动量定理得I=(m1+m2)(-v)-(m1+m2)v代入数据解得I=-12N?s负号表示冲量方向向右。4.如图,一轻质弹簧两端连着物体A和B,放在光滑的水平面上,某时刻物体小为的水平初速度开始向右运动。已知物体A的质量为m,物体B的质量为A获得一大2m,求:(1)弹簧压缩到最短时物体B的速度大小;(2)弹簧

7、压缩到最短时的弹性势能;(3)从A开始运动到弹簧压缩到最短的过程中,弹簧对A的冲量大小。【答案】(1)(2)(3)【解析】【详解】(1)弹簧压缩到最短时,A和B共速,设速度大小为v,由动量守恒定律有①得②(2)对A、B和弹簧组成的系统,由功能关系有③得④(3)对A由动量定理得⑤得⑥5.如图,A、B、C三个木块的质量均为m,置于光滑的水平面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端分别与木块B、C相连,弹簧处于原长状态.现A以初速v0沿B、C的连线方向朝B运动,与B相碰并粘合在一起,碰撞时间极短、大小为t.(1)A、B碰撞过程

8、中,求A对B的平均作用力大小F.(2)在以后的运动过程中,求弹簧具有的最大弹性势能Ep.【答案】(1)Fmv0(2)EP1mv022t12【解析】【详解】(1)设A、B碰撞后瞬间的速度为v1,

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