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新人教版選修3-5《第16章動量守恒定律》單元測試卷(江西省宜春市萬載縣株潭中學(xué))一、選擇題(每小題4分,共48分).1.一炮艇在湖面上勻速行駛,突然從船頭和船尾同時向前和向后各發(fā)射一發(fā)炮彈,設(shè)兩炮彈的質(zhì)量相同,相對于地的速率相同,牽引力、阻力均不變,則船(不包含炮彈)的動量及船的速度在發(fā)射前后的變化情況是()A.動量不變,速度增大 B.動量不變,速度不變C.動量增大,速度增大 D.動量減小,速度增大2.如圖所示,光滑水平面上有大小相同的A、B兩球在同一直線上運動.兩球質(zhì)量關(guān)系為mB=2mA,規(guī)定向右為正方向,A、B兩球的動量均為6kg?m/s,運動中兩球發(fā)生碰撞,碰撞后A球的動量增量為4kg?m/s,則()A.左方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為2:5B.左方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為1:10C.右方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為2:5D.右方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為1:103.兩名質(zhì)量相等的滑冰人甲和乙都靜止在光滑的水平冰面上.現(xiàn)在,其中一人向另一個人拋出一個籃球,另一人接球后再拋回.如此反復(fù)進行幾次后,甲和乙最后的速率關(guān)系是()A.若甲最先拋球,則一定是v甲>v乙B.若乙最后接球,則一定是v甲>v乙C.只有甲先拋球,乙最后接球,才有v甲>v乙D.無論怎樣拋球和接球,都是v甲>v乙4.質(zhì)量相等的三個物體在一光滑水平面上排成一直線,且彼此隔開一定距離,如圖,具有初動能E0的第一號物塊向右運動,一次與其余兩個靜止物塊發(fā)生碰撞,最后這三個物體粘成一個整體,這個整體的動能等于()A.E0 B.E0 C.E0 D.E05.如圖所示,一輛小車靜止在光滑水平面上,A、B兩人分別站在車的兩端.當兩人同時相向運動時()A.若小車不動,兩人速率一定相等B.若小車向左運動,A的動量一定比B的小C.若小車向左運動,A的動量一定比B的大D.若小車向右運動,A的動量一定比B的大6.我國古代力學(xué)的發(fā)展較為完善.例如,《淮南子》中記載“物之功,動而有益,則損隨之”.這里的“功”已初步具備現(xiàn)代物理學(xué)中功的含義.下列單位分別是四位同學(xué)用來表示功的單位,其中正確的是()A.N?m?s﹣1 B.kg?m2?s﹣2 C.C?V?s D.V?Ω?s7.一炮艇總質(zhì)量為M,以速度v0勻速行駛,從船上以相對海岸的水平速度v沿前進方向射出一質(zhì)量為m的炮彈,發(fā)射炮彈后艇的速度為v′,若不計水的阻力,則下列各關(guān)系式中正確的是()A.Mv0=(M﹣m)v′+mv B.Mv0=(M﹣m)v′+m(v+v0)C.Mv0=(M﹣m)v′+m(v+v′) D.Mv0=Mv′+mv8.A、B兩球沿同一條直線運動,圖示的x﹣t圖象記錄了它們碰撞前后的運動情況,其中a、b分別為A、B碰撞前的x﹣t圖線,c為碰撞后它們的x﹣t圖線.若A球質(zhì)量為1kg,則B球質(zhì)量是()A. B. C. D.9.在同一勻強磁場中,α粒子(He)和質(zhì)子(H)做勻速圓周運動,若它們的動量大小相等,則α粒子和質(zhì)子()A.運動半徑之比是2:1 B.運動周期之比是2:1C.運動速度大小之比是4:1 D.受到的洛倫茲力之比是2:110.“蹦極”運動中,長彈性繩的一端固定,另一端綁在人身上,人從幾十米高處跳下.將蹦極過程簡化為人沿豎直方向的運動.從繩恰好伸直,到人第一次下降至最低點的過程中,下列分析正確的是()A.繩對人的沖量始終向上,人的動量先增大后減小B.繩對人的拉力始終做負功,人的動能一直減小C.繩恰好伸直時,繩的彈性勢能為零,人的動能最大D.人在最低點時,繩對人的拉力等于人所受的重力11.K﹣介子衰變的方程為K﹣→π0﹣π﹣,其中K﹣介子和π﹣介子帶負的基本電荷,π0介子不帶電.一個K﹣介子沿垂直于磁場的方向射入勻強磁場中,其軌跡為圓弧AP,衰變后產(chǎn)生的π﹣介子的軌跡為圓弧PB,兩軌跡在P點相切,它們的半徑RK﹣與Rπ﹣之比為2:1,π0介子的軌跡未畫出.由此可知π﹣的動量大小與π0的動量大小之比為()A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:612.一炮彈質(zhì)量為m,以一定的傾角斜向上發(fā)射,達到最高點時速度大小為v,方向水平.炮彈在最高點爆炸成兩塊,其中一塊恰好做自由落體運動,質(zhì)量為,則爆炸后另一塊瞬時速度大小為()A.v B. C. D.0二、非選擇題(共52分)13.如圖所示,在光滑的水平面上放著一個質(zhì)量為M=的木塊(可視為質(zhì)點),在木塊正上方有一個固定懸點O,在懸點O和木塊之間連接一根長度為的輕繩(輕繩不可伸長且剛好被拉直).有一顆質(zhì)量為m=的子彈以水平速度V0射入木塊并留在其中(作用時間極短),g取10m/s2,要使木塊能繞O點在豎直平面內(nèi)做圓周運動,求:子彈射入的最小速度.14.如圖所示,光滑的斜面體質(zhì)量為M,傾角為θ,長為L,質(zhì)量為m小物塊從斜面體頂端由靜止開始下滑,斜面位于光滑的水平地面上.從地面上看,在小物塊沿斜面下滑的過程中,斜面體運動的位移?15.如圖所示,一砂袋用無彈性輕細繩懸于O點.開始時砂袋處于靜止狀態(tài),此后用彈丸以水平速度擊中砂袋后均未穿出.第一次彈丸的速度為v0,打入砂袋后二者共同擺動的最大擺角為θ(θ<90°),當其第一次返回圖示位置時,第二粒彈丸以另一水平速度v又擊中砂袋,使砂袋向右擺動且最大擺角仍為θ.若彈丸質(zhì)量均為m,砂袋質(zhì)量為5m,彈丸和砂袋形狀大小忽略不計,求兩粒彈丸的水平速度之比為多少?16.如圖所示,在光滑的水平面上,質(zhì)量為4m、長為L的木板右端緊靠豎直墻壁,與墻壁不粘連;質(zhì)量為m的小滑塊(可視為質(zhì)點)以水平速度v0滑到木板左端,滑到木板右端時速度恰好為零;現(xiàn)小滑塊以水平速度v滑上木板左端,滑到木板右端時與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞,以原速率彈回,剛好能夠滑到木板左端而不從木板上落下,求的值.17.在光滑水平面上靜止著A、B兩個小球(可視為質(zhì)點),質(zhì)量均為m,A球帶電荷量為q的正電荷,B球不帶電,兩球相距為L.從t=0時刻開始,在兩小球所在的水平空間內(nèi)加一范圍足夠大的勻強電場,電場強度為E,方向與A、B兩球的連線平行向右,如圖所示.A球在電場力作用下由靜止開始沿直線運動,并與B球發(fā)生完全彈性碰撞.設(shè)兩球間碰撞力遠大于電場力且作用時間極短,每次碰撞過程中A、B之間沒有電荷量轉(zhuǎn)移,且不考慮空氣阻力及兩球間的萬有引力.求:(1)小球A經(jīng)多長時間與小球B發(fā)生第一次碰撞?(2)小球A與小球B發(fā)生第一次碰撞后瞬間A、B兩球的速度大小分別是多少?(3)第二次碰撞后,又經(jīng)多長時間發(fā)生第三次碰撞?18.如圖所示,在高的水平桌面上放一個質(zhì)量為的木塊,質(zhì)量為的橡皮泥以30m/s的水平速度粘到木塊上(粘合過程時間極短).木塊在桌面上滑行后離開桌子落到離桌邊2m的地方.求木塊與桌面間的動摩擦因數(shù).(g取10m/s2)
新人教版選修3-5《第16章動量守恒定律》單元測試卷(江西省宜春市萬載縣株潭中學(xué))參考答案與試題解析一、選擇題(每小題4分,共48分).1.一炮艇在湖面上勻速行駛,突然從船頭和船尾同時向前和向后各發(fā)射一發(fā)炮彈,設(shè)兩炮彈的質(zhì)量相同,相對于地的速率相同,牽引力、阻力均不變,則船(不包含炮彈)的動量及船的速度在發(fā)射前后的變化情況是()A.動量不變,速度增大 B.動量不變,速度不變C.動量增大,速度增大 D.動量減小,速度增大【考點】動量守恒定律.【分析】以炮彈和炮艇為系統(tǒng)進行分析,由動量守恒可知船的動量及速度的變化.【解答】解:因船受到的牽引力及阻力不變,且開始時船勻速運動,故整個系統(tǒng)所受的合外力為零,動量守恒.設(shè)炮彈質(zhì)量為m,船(不包括兩炮彈)的質(zhì)量為M,炮艇原來的速度為v0,發(fā)射炮彈的瞬間船的速度為v.設(shè)v0為正方向,則由動量守恒可得:(M+2m)v0=Mv+mv1﹣mv1可得,v>v0可得發(fā)射炮彈后瞬間船的動量不變,速度增大;故選:A2.如圖所示,光滑水平面上有大小相同的A、B兩球在同一直線上運動.兩球質(zhì)量關(guān)系為mB=2mA,規(guī)定向右為正方向,A、B兩球的動量均為6kg?m/s,運動中兩球發(fā)生碰撞,碰撞后A球的動量增量為4kg?m/s,則()A.左方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為2:5B.左方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為1:10C.右方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為2:5D.右方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為1:10【考點】動量守恒定律.【分析】光滑水平面上有大小相同的A、B兩球在發(fā)生碰撞,在碰撞過程中動量守恒.因此可根據(jù)兩球質(zhì)量關(guān)系,碰前的動量大小及碰后A的動量增量可得出A球在哪邊,及碰后兩球的速度大小之比.【解答】解:光滑水平面上大小相同A、B兩球在發(fā)生碰撞,規(guī)定向右為正方向,由動量守恒定律可得:△PA=﹣△PB由于碰后A球的動量增量為負值,所以右邊不可能是A球的,若是A球則動量的增量應(yīng)該是正值,因此碰后A球的動量為2kg?m/s所以碰后B球的動量是增加的,為10kg?m/s.由于兩球質(zhì)量關(guān)系為mB=2mA那么碰撞后A、B兩球速度大小之比2:5故選:A3.兩名質(zhì)量相等的滑冰人甲和乙都靜止在光滑的水平冰面上.現(xiàn)在,其中一人向另一個人拋出一個籃球,另一人接球后再拋回.如此反復(fù)進行幾次后,甲和乙最后的速率關(guān)系是()A.若甲最先拋球,則一定是v甲>v乙B.若乙最后接球,則一定是v甲>v乙C.只有甲先拋球,乙最后接球,才有v甲>v乙D.無論怎樣拋球和接球,都是v甲>v乙【考點】動量定理.【分析】根據(jù)動量定理守恒進行分析即可【解答】解析:因系統(tǒng)動量守恒,故最終甲、乙動量大小必相等.誰最后接球誰的質(zhì)量中包含了球的質(zhì)量,即質(zhì)量大,根據(jù)動量守恒:m1v1=m2v2,因此最終誰接球誰的速度小.答案:B4.質(zhì)量相等的三個物體在一光滑水平面上排成一直線,且彼此隔開一定距離,如圖,具有初動能E0的第一號物塊向右運動,一次與其余兩個靜止物塊發(fā)生碰撞,最后這三個物體粘成一個整體,這個整體的動能等于()A.E0 B.E0 C.E0 D.E0【考點】動量守恒定律.【分析】碰撞過程遵守動量守恒定律,由動量守恒定律求出三個物體粘成一個整體后共同體的速度,即可得到整體的動能.【解答】解:取向右為正方向,設(shè)每個物體的質(zhì)量為m.第一號物體的初動量大小為P0,最終三個物體的共同速度為v.以三個物體組成的系統(tǒng)為研究對象,對于整個過程,根據(jù)動量守恒定律得:P0=3mv又P0=mv0,E0=聯(lián)立得:=3mv則得:v=整體的動能為Ek===故選:C5.如圖所示,一輛小車靜止在光滑水平面上,A、B兩人分別站在車的兩端.當兩人同時相向運動時()A.若小車不動,兩人速率一定相等B.若小車向左運動,A的動量一定比B的小C.若小車向左運動,A的動量一定比B的大D.若小車向右運動,A的動量一定比B的大【考點】動量守恒定律.【分析】AB兩人及小車組成的系統(tǒng)受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,根據(jù)動量守恒定律分析即可求解.【解答】解:AB兩人及小車組成的系統(tǒng)受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,根據(jù)動量守恒定律得:mAvA+mBvB+m車v車=0,A、若小車不動,則mAvA+mBvB=0,由于不知道AB質(zhì)量的關(guān)系,所以兩人速率不一定相等,故A錯誤;B、若小車向左運動,則AB的動量和必須向右,而A向右運動,B向左運動,所以A的動量一定比B的大,故B錯誤,C正確;D、若小車向右運動,則AB的動量和必須向左,而A向右運動,B向左運動,所以A的動量一定比B的小,故D錯誤.故選C6.我國古代力學(xué)的發(fā)展較為完善.例如,《淮南子》中記載“物之功,動而有益,則損隨之”.這里的“功”已初步具備現(xiàn)代物理學(xué)中功的含義.下列單位分別是四位同學(xué)用來表示功的單位,其中正確的是()A.N?m?s﹣1 B.kg?m2?s﹣2 C.C?V?s D.V?Ω?s【考點】功的計算.【分析】功的單位是焦耳,可以根據(jù)功的定義來解答.【解答】解:A、功的單位是焦耳,根據(jù)功的定義W=FL可知:1J=1N?m==kg?m2?s﹣2.故A錯誤,B正確;C、根據(jù)電功的公式:W=Pt=UIt,電壓的單位是V,電流的單位是A,時間的單位是s,所以:1J=1V?A?s=1V?C.故C錯誤;D、根據(jù)電熱的公式:Q=所以:1J=.故D錯誤.故選:B7.一炮艇總質(zhì)量為M,以速度v0勻速行駛,從船上以相對海岸的水平速度v沿前進方向射出一質(zhì)量為m的炮彈,發(fā)射炮彈后艇的速度為v′,若不計水的阻力,則下列各關(guān)系式中正確的是()A.Mv0=(M﹣m)v′+mv B.Mv0=(M﹣m)v′+m(v+v0)C.Mv0=(M﹣m)v′+m(v+v′) D.Mv0=Mv′+mv【考點】動量守恒定律.【分析】發(fā)射炮彈過程中動量守恒,注意根據(jù)動量守恒列方程時,要選擇同一參照物,注意方程的矢量性、【解答】解:以地面為參照物,發(fā)射炮彈過程中動量守恒,所以有:,故BCD錯誤,A正確.故選A.8.A、B兩球沿同一條直線運動,圖示的x﹣t圖象記錄了它們碰撞前后的運動情況,其中a、b分別為A、B碰撞前的x﹣t圖線,c為碰撞后它們的x﹣t圖線.若A球質(zhì)量為1kg,則B球質(zhì)量是()A. B. C. D.【考點】動量守恒定律.【分析】根據(jù)x﹣t圖象得到A、B兩球碰撞前后的速度,然后運用動量守恒定律列式求解,注意矢量性.【解答】解:x﹣t圖象的斜率表示速度,碰撞前A球速度為:v1===﹣3m/s,B球速度為:v2=2m/s,碰撞后的共同速度為:v==﹣1m/s;規(guī)定B球初速度方向為正,AB碰撞過程,根據(jù)動量守恒定律,有:﹣m1v1+m2v2=(m1+m2)v解得:m2==;故選:C.9.在同一勻強磁場中,α粒子(He)和質(zhì)子(H)做勻速圓周運動,若它們的動量大小相等,則α粒子和質(zhì)子()A.運動半徑之比是2:1 B.運動周期之比是2:1C.運動速度大小之比是4:1 D.受到的洛倫茲力之比是2:1【考點】帶電粒子在勻強磁場中的運動.【分析】質(zhì)子H和α粒子以相同的動量在同一勻強磁場中作勻速圓周運動,均由洛侖茲力提供向心力,由牛頓第二定律和圓周運動的規(guī)律,可求得比較r、速度v及T的表達式,根據(jù)表達式可以得到半徑以及周期之比.【解答】解:C、兩個粒子的動量大小相等,質(zhì)量之比是4:1,所以:.故C錯誤;A、質(zhì)子H和α粒子在勻強磁場中作勻速圓周運動,均由洛侖茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m,得軌道半徑:R==,根據(jù)質(zhì)子質(zhì)子(H)和α(He)粒子的電荷量之比是1:2,質(zhì)量之比是1:4,則得:RHe:RH=,故A錯誤;B、粒子運動的周期:,所以:.故B正確;D、根據(jù)粒子受到的洛倫茲力:f=qvB,得:.故D錯誤.故選:B10.“蹦極”運動中,長彈性繩的一端固定,另一端綁在人身上,人從幾十米高處跳下.將蹦極過程簡化為人沿豎直方向的運動.從繩恰好伸直,到人第一次下降至最低點的過程中,下列分析正確的是()A.繩對人的沖量始終向上,人的動量先增大后減小B.繩對人的拉力始終做負功,人的動能一直減小C.繩恰好伸直時,繩的彈性勢能為零,人的動能最大D.人在最低點時,繩對人的拉力等于人所受的重力【考點】動量定理;功能關(guān)系.【分析】從繩子繃緊到人下降到最低點的過程中,開始時人的重力大于彈力,人向下加速;然后再減速,直至速度為零;再反向彈回;根據(jù)動量及功的知識可明確動量、動能和彈性勢能的變化.【解答】解:A、由于繩對人的作用力一直向上,故繩對人的沖量始終向上,由于人在下降中速度先增大后減?。还蕜恿肯仍龃蠛鬁p??;故A正確;B、在該過程中,拉力與運動方向始終相反,繩子的力一直做負功;但由分析可知,人的動能先增大后減小;故B錯誤;C、繩子恰好伸直時,繩子的形變量為零,彈性勢能為零;但此時人的動能不是最大,故C錯誤;D、人在最低點時,繩子對人的拉力一定大于人受到的重力;故D錯誤.故選:A.11.K﹣介子衰變的方程為K﹣→π0﹣π﹣,其中K﹣介子和π﹣介子帶負的基本電荷,π0介子不帶電.一個K﹣介子沿垂直于磁場的方向射入勻強磁場中,其軌跡為圓弧AP,衰變后產(chǎn)生的π﹣介子的軌跡為圓弧PB,兩軌跡在P點相切,它們的半徑RK﹣與Rπ﹣之比為2:1,π0介子的軌跡未畫出.由此可知π﹣的動量大小與π0的動量大小之比為()A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:6【考點】動量定理;洛侖茲力.【分析】曲線運動中,粒子的速度方向沿著軌跡上該點的切線方向,又由于Kˉ介子衰變過程中,系統(tǒng)內(nèi)力遠大于外力,系統(tǒng)動量守恒,故可知衰變后,π﹣介子反向飛出,π0介子沿原方向飛出,再根據(jù)介子做圓周運動的向心力由洛倫茲力提供,可以列式求出Kˉ介子與π﹣介子的動量之比,再結(jié)合動量守恒定律列式分析.【解答】解:Kˉ介子與π﹣介子均做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:eBv=m,粒子動量為:P=mv=eBR,則有:PKˉ:Pπ﹣=2:1,以K﹣的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:PKˉ=Pπ0﹣Pπ﹣解得:Pπ0=3Pπ﹣,則π﹣的動量大小與π0的動量大小之比為1:3;故選:C.12.一炮彈質(zhì)量為m,以一定的傾角斜向上發(fā)射,達到最高點時速度大小為v,方向水平.炮彈在最高點爆炸成兩塊,其中一塊恰好做自由落體運動,質(zhì)量為,則爆炸后另一塊瞬時速度大小為()A.v B. C. D.0【考點】動量守恒定律.【分析】炮彈在最高點水平,爆炸時動量守恒,由動量守恒定律可求出爆炸后另一塊彈片的速度大?。窘獯稹拷猓罕ㄟ^程系統(tǒng)動量守恒,爆炸前動量為mv,設(shè)爆炸后另一塊瞬時速度大小為v′,取炮彈到最高點未爆炸前的速度方向為正方向,爆炸過程動量守恒,則有:mv=m?v′,解得:v′=v;故選:C.二、非選擇題(共52分)13.如圖所示,在光滑的水平面上放著一個質(zhì)量為M=的木塊(可視為質(zhì)點),在木塊正上方有一個固定懸點O,在懸點O和木塊之間連接一根長度為的輕繩(輕繩不可伸長且剛好被拉直).有一顆質(zhì)量為m=的子彈以水平速度V0射入木塊并留在其中(作用時間極短),g取10m/s2,要使木塊能繞O點在豎直平面內(nèi)做圓周運動,求:子彈射入的最小速度.【考點】動量守恒定律;功能關(guān)系.【分析】要使木塊能繞O點在豎直平面內(nèi)做圓周運動,應(yīng)用牛頓第二定律求出木塊在最高點的臨界速度,在木塊從水平面到達最高點的過程中,機械能守恒,由機械能守恒定律可以求出木塊在最低點的速度,根據(jù)動量守恒求出最小速度.【解答】解:當木塊恰好能繞O點在豎直平面內(nèi)做圓周運動時,在最高點重力提供向心力,由牛頓第二定律得:(M+m)g=(M+m)代入數(shù)據(jù)解得:v1=2m/s,從最低點到最高點過程系統(tǒng)機械能守恒,由機械能守恒得:(M+m)v2=(M+m)v12+(M+m)g?2L代入數(shù)據(jù)解得:v=2m/s子彈射入木塊過程系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:mv0=(M+m)v代入數(shù)據(jù)解得:v0=80m/s;答:子彈射入的最小速度為80m/s.14.如圖所示,光滑的斜面體質(zhì)量為M,傾角為θ,長為L,質(zhì)量為m小物塊從斜面體頂端由靜止開始下滑,斜面位于光滑的水平地面上.從地面上看,在小物塊沿斜面下滑的過程中,斜面體運動的位移?【考點】動量守恒定律.【分析】以小物塊、斜面體組成的系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)在水平方向不受外力,系統(tǒng)水平動量守恒.根據(jù)水平方向動量守恒列式求解斜面體運動的位移.【解答】解:以小物塊、斜面體組成的系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)在水平方向不受外力,因而水平動量守恒,到達最低點時,取水平向右為正方向,由水平動量守恒有:Mv﹣mv′=0且在任意時刻或位置v與v′均滿足這一關(guān)系,加之時間相同,公式中的v和v′可分別用其水平位移替代,則上式可寫為:M=m又由于l+l′=Lcosθ可得:斜面體運動的位移為l=Lcosθ.答:斜面體運動的位移為Lcosθ.15.如圖所示,一砂袋用無彈性輕細繩懸于O點.開始時砂袋處于靜止狀態(tài),此后用彈丸以水平速度擊中砂袋后均未穿出.第一次彈丸的速度為v0,打入砂袋后二者共同擺動的最大擺角為θ(θ<90°),當其第一次返回圖示位置時,第二粒彈丸以另一水平速度v又擊中砂袋,使砂袋向右擺動且最大擺角仍為θ.若彈丸質(zhì)量均為m,砂袋質(zhì)量為5m,彈丸和砂袋形狀大小忽略不計,求兩粒彈丸的水平速度之比為多少?【考點】動量守恒定律;機械能守恒定律.【分析】子彈射入沙袋過程,系統(tǒng)水平方向不受外力,系統(tǒng)的動量守恒.子彈打入沙袋后二者共同擺動的過程機械能守恒,當他們第1次返回圖示位置時,速度大小等于子彈射入沙袋后瞬間的速度,根據(jù)動量守恒定律機械能守恒結(jié)合求解.【解答】解:彈丸擊中砂袋瞬間,系統(tǒng)水平方向不受外力,動量守恒,設(shè)碰后彈丸和砂袋的共同速度為v1,細繩長為L,根據(jù)動量守恒定律有mv0=(m+5m)v1,砂袋擺動過程中只有重力做功,機械能守恒,所以=6mgL(1﹣cosθ)設(shè)第二粒彈丸擊中砂袋后彈丸和砂袋的共同速度為v2,同理有:mv﹣(m+5m)v1=(m+6m)v2=7mgL(1﹣cosθ),聯(lián)解上述方程得=答:兩粒彈丸的水平速度之比為.16.如圖所示,在光滑的水平面上,質(zhì)量為4m、長為L的木板右端緊靠豎直墻壁,與墻壁不粘連;質(zhì)量為m的小滑塊(可視為質(zhì)點)以水平速度v0滑到木板左端,滑到木板右端時速度恰好為零;現(xiàn)小滑塊以水平速度v滑上木板左端,滑到木板右端時與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞,以原速率彈回,剛好能夠滑到木板左端而不從木板上落下,求的值.【考點】動量守恒定律;動能定理的應(yīng)用;功能關(guān)系.【分析】小滑塊在木板上滑動過程,根據(jù)動能定理列方程,即可求解小滑塊與木板間的摩擦力大小;先研究滑塊在木塊上向右滑動的過程,運用動能定理得到滑塊與墻壁碰撞前瞬間的速度,滑塊與墻壁碰撞后,原速率反彈,之后,向左運動,在摩擦力的作用下,木板也向左運動,兩者組成的系統(tǒng)動量守恒,再對這個過程,運用動量守恒和能量守恒列方程,聯(lián)立即可求解的值.【解答】解:小滑塊以水平速度v0右滑時,由動能定理有:﹣fL=0﹣小滑塊以速度v滑上木板到運動至碰墻時速度為v1,則由動能定理有:﹣fL=﹣滑塊與墻碰后至向左運動到木板左端,滑塊與木板組成的系統(tǒng)在水平方向的動量守恒,選取向左為正方向、木板的共同速度為v2,則有mv1=(m+4m)v2由總能量守恒可得:fL=﹣(m+4m)上述四式聯(lián)立,解得=答:物塊剛好能夠滑到木板左端而不從木板上落下應(yīng)滿足為.17.在光滑水平面上靜止著A、B兩個小球(可視為質(zhì)點),質(zhì)量均為m,A球帶電荷量為q的正電荷,B球不帶電,兩球相距為L.從t=0時刻開始,在兩小球所在的水平空間內(nèi)加一范圍足夠大的勻強電場,電場強度為E,方向與A、B兩球的連線平行向右,如圖所示.A球在電場力作用下由靜止開始沿直線運動,并與B球發(fā)生完全彈性碰撞.設(shè)兩球間碰撞力遠大于電場力且作用時間極短,每次碰撞過程中A、B之間沒有電荷量轉(zhuǎn)移,且不考慮空氣阻力及兩球間的萬有引力.求:(1)小球A經(jīng)多長時間與小球B發(fā)生第一次碰撞?(2)小球A與小球B發(fā)生第一次碰撞后瞬間A、B兩球的速度大小分別是多少?(3)第二次碰撞后,又經(jīng)多長時間發(fā)生第三次碰撞?【考點】動量守恒定律;勻變速直線運動的公式;機械能守恒定律.【分析】(1)根據(jù)牛頓第二定律求出小球運動的加速度大小,再根據(jù)勻變速直線運動的位移時間公式求出小球A與B碰撞的時間.(2)兩球間碰撞力遠大于電場力且作用時間極短,知碰撞的過程中動量守恒,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律求出小球A與小球B發(fā)生第一次碰撞后瞬間A、B兩球的速度大小.(3)第一次碰撞后,小球A做初速度為0的勻加速直線運動,小球B以vB1'的速度做勻速直線運動,兩小球發(fā)生第二次碰撞的條件是:兩小球位移相等.根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律,結(jié)合運動學(xué)公式兩球
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