高中物理动量定理的技巧及练习题及练习题(含答案).docx

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1、高中物理动量定理的技巧及练习题及练习题(含答案)一、高考物理精讲专题动量定理1.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,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,

2、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。2.如图甲所示,平面直角坐标系中,0≤x≤l、0≤y≤2l的矩形区域中存在交变匀强磁场,规定磁场垂直于纸面向里的方向为正方向,其变化规律如图乙所示,其中B00和T均未知。比荷为c的带正电的粒子在点(0,l)以初速度v0沿+x方向射入磁场,不计粒子重力。(1)若在t=0时刻,粒子射入;在t

3、且粒子从0≤l≤02轴上,求T0的取值范围。2v0l,在x>l的区域施加一个沿-x方向的匀强电场,在tT0时刻(3)若B0=,T04lcv0入射的粒子,最终从入射点沿-x方向离开磁场,求电场强度的大小。【答案】(1)B0v0;(2)T0l4v02.;(3)En0,1,2Lclv02n1cl【解析】【详解】设粒子的质量为m,电荷量为q,则由题意得cqm(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,设运动半径为R,根据几何关系和牛顿第二定律得:Rlqv0B0mv02Rv0解得B0cl(2)设粒子运动的半径为R1,由牛顿第二定律得解得R12qv0B0mv0

4、R1l2临界情况为:粒子从t0时刻射入,并且轨迹恰好过0,2l点,粒子才能从y轴射出,如图所示设粒子做圆周运动的周期为T,则T2mlqB0v0由几何关系可知,在tT0内,粒子轨迹转过的圆心角为2对应粒子的运动时间为t11TT22分析可知,只要满足t1≥T0,就可以使粒子离开磁场时的位置都不在y轴上。2联立解得T0lT,即T0;v0(3)由题意可知,粒子的运动轨迹如图所示设粒子的运动周期为T,则T在磁场中,设粒子运动的时间为t2,则2mlqB0v0t21T14T4由题意可知,还有T0T0t2解得T0lT,即T0v044设电场强度的大小为E

5、,在电场中,设往复一次所用的时间为t3,则根据动量定理可得Eqt32mv0其中t3n1T0n0,1,2L24v2解得E0n0,1,2L2n1cl3.如图所示,固定在竖直平面内的4光滑圆弧轨道AB与粗糙水平地面BC相切于B点。质量m=0.1kg的滑块甲从最高点A由静止释放后沿轨道AB运动,最终停在水平地面上的C点。现将质量m=0.3kg的滑块乙静置于B点,仍将滑块甲从A点由静止释放结果甲在B点与乙碰撞后粘合在一起,最终停在D点。已知B、C两点间的距离x=2m,甲、乙与地面间的动摩擦因数分别为=0.4、=0.2,取g=10m/s,两滑块均视为质点

6、。求:(1)圆弧轨道AB的半径R;(2)甲与乙碰撞后运动到D点的时间t【答案】(1)(2)【解析】【详解】(1)甲从B点运动到C点的过程中做匀速直线运动,有:vB211=2ax;根据牛顿第二定律可得:对甲从A点运动到B点的过程,根据机械能守恒:解得vB=4m/s;R=0.8m;(2)对甲乙碰撞过程,由动量守恒定律:;若甲与乙碰撞后运动到D点,由动量定理:解得t=0.4s4.滑冰是青少年喜爱的一项体育运动。如图,两个穿滑冰鞋的男孩和女孩一起在滑冰场沿直线水平向右滑行,某时刻他们速度均为v0=2m/s,后面的男孩伸手向前推女孩一下,作用时间极短,

7、推完后男孩恰好停下,女孩继续沿原方向向前滑行。已知男孩、女孩质量均为m=50kg,假设男孩在推女孩过程中消耗的体内能量全部转化为他们的机械能,求男孩推女孩过程中:(1)女孩受到的冲量大小;(2)男孩消耗了多少体内能量?【答案】(1)100N?s(2)200J【解析】【详解】(1)男孩和女孩之间的作用力大小相等,作用时间相等,故女孩受到的冲量等于男孩受到的冲量,对男孩,由动量定理得:I=△P=0-mv0=-50×2=-100N?s,所以女孩受到的冲量大小为100N?s;(2)对女孩,由动量定理得100=mv1-mv0,故作用后女孩的速度v110

8、0502m/s4m/s50根据能量守恒知,男孩消耗的能量为E1mv1221mv0215016504200J;2225.如图所示,质量均为2kg的物块A和物块B静置于

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