2020年高考物理二轮复习专题提升系列(含2019真题)—专题04 动量和能量(力学中的动量和能量问题) 联系客服

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数的比值.

211

答案 (1)3m (2)15mgH (3)9

v1

解析 (1)根据题图(b),v1为物块A在碰撞前瞬间速度的大小,设

2为其碰撞后瞬间速度的大小.物块B的质量为m′,碰撞后瞬间的速度大小为v′.由动量守恒定律和机械能守恒定律有 ?v1?mv1=m?-2?+m′v′①

??1?21121?-mv1=m?2v1?+m′v′2②

22??2联立①②式得m′=3m;③

(2)在题图(b)所描述的运动中,设物块A与轨道间的滑动摩擦力大小为Ff,下滑过程中所经过的路程为s1,返回过程中所经过的路程为s2,P与B的高度差为h,整个过程中克服摩擦力所做的功为W.由动能定理有 1

mgH-Ffs1=2mv12-0④ 1?v1?-(Ffs2+mgh)=0-2m?-2?2⑤

??从题图(b)所给出的v-t图线可知 1

s1=2v1t1⑥

1v1s2=2·(1.4t1-t1)⑦

2·s2h

由几何关系得:s=H⑧

1

物块A在整个运动过程中克服摩擦力所做的功为 W=Ffs1+Ffs2⑨

2

联立④⑤⑥⑦⑧⑨式可得W=15mgH;⑩

H+h

(3)设倾斜轨道倾角为θ,物块与轨道间的动摩擦因数在改变前为μ,有W=μmgcos θ·sin θ?

1

设物块B在水平轨道上能够滑行的距离为s′,由动能定理有-μm′gs′=0-2m′v′2? 设改变后的动摩擦因数为μ′,由动能定理有 h

mgh-μ′mgcos θ·

sin θ-μ′mgs′=0? 联立①③④⑤⑥⑦⑧⑩???式可得 μ11=9.? μ′

拓展训练4 (2019·福建泉州市质量检查)在游乐场中,父子两人各自乘坐的碰碰车沿同一直线相向而行,在碰前瞬间双方都关闭了动力,此时父亲的速度大小为v,儿子的速度大小为2v.两车瞬间碰撞后儿子沿反方向滑行,父亲运动的方向不变且经过时间t停止运动.已知父亲和车的总质量为3m,儿子和车的总质量为m,两车与地面之间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g,求:

(1)碰后瞬间父亲的速度大小和此后父亲能滑行的最大距离; (2)碰撞过程父亲坐的车对儿子坐的车的冲量大小. 12

答案 (1)μgt 2μgt (2)3mv-3μmgt

解析 (1)设碰后瞬间父亲的速度大小为v1,由动量定理可得 -μ·3mgt=0-3mv1 得v1=μgt

设此后父亲能滑行的最大距离为s,由动能定理可得 1-μ·3mgs=0-2×3mv12 1得s=2μgt2

(2)设碰后瞬间儿子的速度大小为v2,取父亲的运动方向为正方向,由动量守恒定律可得 3mv-m·2v=3mv1+mv2

设碰撞过程父亲坐的车对儿子坐的车的冲量大小为I,由动量定理可得 I=mv2-(-m·2v)

解得I=3mv-3μmgt

高考重点题型3 “爆炸和反冲运动模型”问题 命题方式&命题规律:选择题or计算题/5年3考

例5 (2019·全国卷Ⅲ·25)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=1.0 kg,mB=4.0 kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0 m,如图6所示.某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0 J.释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动.A、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.20.重力加速度取g=10 m/s2.A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短.

图6

(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;

(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少? (3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?

答案 (1)4.0 m/s 1.0 m/s (2)物块B先停止 0.50 m (3)0.91 m

解析 (1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正方向,由动量守恒定律和题给条件有 0=mAvA-mBvB① 11

Ek=2mAvA2+2mBvB2② 联立①②式并代入题给数据得 vA=4.0 m/s,vB=1.0 m/s③

(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a.假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B.设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB,则有mBa=μmBg④

1

sB=vBt-2at2⑤ vB-at=0⑥

在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程sA都可表示为 1

sA=vAt-2at2⑦

联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得 sA=1.75 m,sB=0.25 m⑧

这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25 m处.B位于出发点左边0.25 m处,两物块之间的距离s为 s=0.25 m+0.25 m=0.50 m⑨

(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有

1212mAvA′-mAvA=-μmAg2l+sB⑩ 22

()

联立③⑧⑩式并代入题给数据得 vA′=7 m/s?

故A与B将发生碰撞.设碰撞后A、B的速度分别为vA″和vB″,由动量守恒定律与机械能守恒定律有

mA-vA′=mAvA″+mBvB″? 121212mAvA′=mAvA″+mBvB″? 222联立???式并代入题给数据得 3727

vA″=5 m/s,vB″=-5 m/s?

()