(物理)动量守恒定律练习题含答案
(物理)动量守恒定律练习题含答案
一、高考物理精讲专题动量守恒定律
1.如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上放置一质量为m 的物块B ,B 的下端连接一轻质弹簧,弹簧下端与挡板相连接,B 平衡时,弹簧的压缩量为x 0,O 点为弹簧的原长位置.在斜面顶端另有一质量也为m 的物块A ,距物块B 为3x 0,现让A 从静止开始沿斜面下滑,A 与B 相碰后立即一起沿斜面向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又一起向上运动,并恰好回到O 点(A 、B 均视为质点),重力加速度为g .求:
(1)A 、B 相碰后瞬间的共同速度的大小; (2)A 、B 相碰前弹簧具有的弹性势能;
(3)若在斜面顶端再连接一光滑的半径R =x 0的半圆轨道PQ ,圆弧轨道与斜面相切 于最高点P ,现让物块A 以初速度v 从P 点沿斜面下滑,与B 碰后返回到P 点还具有向上的速度,则v 至少为多大时物块A 能沿圆弧轨道运动到Q 点.(计算结果可用根式表示) 【答案】20132v gx =01
4
P E mgx =0(2043)v gx =+【解析】
试题分析:(1)A 与B 球碰撞前后,A 球的速度分别是v 1和v 2,因A 球滑下过程中,机械能守恒,有: mg (3x 0)sin30°=
1
2
mv 12 解得:103v gx =
又因A 与B 球碰撞过程中,动量守恒,有:mv 1=2mv 2…② 联立①②得:21011
322
v v gx ==
(2)碰后,A 、B 和弹簧组成的系统在运动过程中,机械能守恒. 则有:E P +
1
2
?2mv 22=0+2mg?x 0sin30° 解得:E P =2mg?x 0sin30°?
1
2?2mv 22=mgx 0?34
mgx 0=14mgx 0…③ (3)设物块在最高点C 的速度是v C ,
物块A 恰能通过圆弧轨道的最高点C 点时,重力提供向心力,得:2
c v mg m R
=
所以:0c v gR gx == C 点相对于O 点的高度: h=2x 0sin30°+R+Rcos30°=(43)
+x 0…⑤ 物块从O 到C 的过程中机械能守恒,得:
12mv o 2=mgh+1
2
mv c 2…⑥ 联立④⑤⑥得:0(53)o v gx +=…⑦ 设A 与B 碰撞后共同的速度为v B ,碰撞前A 的速度为v A ,滑块从P 到B 的过程中机械能守恒,得:
12mv 2+mg (3x 0sin30°)=1
2
mv A 2…⑧ A 与B 碰撞的过程中动量守恒.得:mv A =2mv B …⑨ A 与B 碰撞结束后从B 到O 的过程中机械能守恒,得:
1
2
?2mv B 2+E P =1
2
?2mv o 2+2mg?x 0sin30°…⑩ 由于A 与B 不粘连,到达O 点时,滑块B 开始受到弹簧的拉力,A 与B 分离. 联立⑦⑧⑨⑩解得:033v gx =考点:动量守恒定律;能量守恒定律
【名师点睛】分析清楚物体运动过程、抓住碰撞时弹簧的压缩量与A 、B 到达P 点时弹簧的伸长量相等,弹簧势能相等是关键,应用机械能守恒定律、动量守恒定律即可正确解题.
2.如图所示,一辆质量M=3 kg 的小车A 静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m=l kg 的光滑小球B ,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为E p =6J ,小球与小车右壁距离为L=0.4m ,解除锁定,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,求:
①小球脱离弹簧时的速度大小;
②在整个过程中,小车移动的距离。 【答案】(1)3m/s (2)0.1m 【解析】
试题分析:(1)除锁定后弹簧的弹性势能转化为系统动能,根据动量守恒和能量守恒列出等式得 mv 1-Mv 2=0
22121122
P E mv Mv =
+ 代入数据解得:v 1=3m/s v 2=1m/s (2)根据动量守恒和各自位移关系得12x x
m M t t
=,x 1+x 2=L 代入数据联立解得:24
L
x =
=0.1m 考点:动量守恒定律;能量守恒定律.
3.如图所示,在光滑的水平面上放置一个质量为2m 的木板B ,B 的左端放置一个质量为m 的物块A ,已知A 、B 之间的动摩擦因数为μ,现有质量为m 的小球以水平速度0υ飞来与A 物块碰撞后立即粘住,在整个运动过程中物块A 始终未滑离木板B ,且物块A 和小球均可视为质点(重力加速度g).求:
①物块A 相对B 静止后的速度大小; ②木板B 至少多长.
【答案】①0.25v 0.②20
16v L g
μ=
【解析】
试题分析:(1)设小球和物体A 碰撞后二者的速度为v 1,三者相对静止后速度为v 2,规定向右为正方向,根据动量守恒得, mv 0=2mv 1,① (2分) 2mv 1=4mv 2② (2分)
联立①②得,v 2=0.25v 0. (1分)
(2)当A 在木板B 上滑动时,系统的动能转化为摩擦热,设木板B 的长度为L ,假设A 刚好滑到B 的右端时共速,则由能量守恒得,
③ (2分)
联立①②③得,L=
考点:动量守恒,能量守恒.
【名师点睛】小球与 A碰撞过程中动量守恒,三者组成的系统动量也守恒,结合动量守恒定律求出物块A相对B静止后的速度大小;对子弹和A共速后到三种共速的过程,运用能量守恒定律求出木板的至少长度.
4.匀强电场的方向沿x轴正向,电场强度E随x的分布如图所示.图中E0和d均为已知量.将带正电的质点A在O点由能止释放.A离开电场足够远后,再将另一带正电的质点B放在O点也由静止释放,当B在电场中运动时,A、B间的相互作用力及相互作用能均为零;B离开电场后,A、B间的相作用视为静电作用.已知A的电荷量为Q,A和B的质量
分别为m和.不计重力.
(1)求A在电场中的运动时间t,
(2)若B的电荷量q =Q,求两质点相互作用能的最大值E pm
(3)为使B离开电场后不改变运动方向,求B所带电荷量的最大值q m
【答案】(1)(2)1
45
QE0d (3)Q
【解析】
【分析】
【详解】
解:(1)由牛顿第二定律得,A在电场中的加速度 a ==
A在电场中做匀变速直线运动,由d =a得
运动时间 t ==
(2)设A、B离开电场时的速度分别为v A0、v B0,由动能定理得QE0d =m
qE0d =
A、B相互作用过程中,动量和能量守恒.A、B相互作用为斥力,A受力与其运动方向相同,B受的力与其运动方向相反,相互作用力对A做正功,对B做负功.A、B靠近的过程中,B的路程大于A的路程,由于作用力大小相等,作用力对B做功的绝对值大于对A做功的绝对值,因此相互作用力做功之和为负,相互作用能增加.所以,当A、B最接近时相互作用能最大,此时两者速度相同,设为v,,
由动量守恒定律得:(m +)v,= mv A0 +v B0
由能量守恒定律得:E Pm= (m+)—)
且 q =Q
解得相互作用能的最大值 E Pm=1
45
QE0d
(3)A、B在x>d区间的运动,在初始状态和末态均无相互作用
根据动量守恒定律得:mv A+v B= mv A0 +v B0
根据能量守恒定律得:m+=m+
解得:v B = -+
因为B不改变运动方向,所以v B = -+≥0
解得:q≤Q
则B所带电荷量的最大值为:q m =Q
5.装甲车和战舰采用多层钢板比采用同样质量的单层钢板更能抵御穿甲弹的射击.通过对一下简化模型的计算可以粗略说明其原因.质量为2m、厚度为2d的钢板静止在水平光滑桌面上.质量为m的子弹以某一速度垂直射向该钢板,刚好能将钢板射穿.现把钢板分成厚度均为d、质量均为m的相同两块,间隔一段距离水平放置,如图所示.若子弹以相同的速度垂直射向第一块钢板,穿出后再射向第二块钢板,求子弹射入第二块钢板的深度.设子弹在钢板中受到的阻力为恒力,且两块钢板不会发生碰撞不计重力影
响.【答案】
【解析】
设子弹初速度为v0,射入厚度为2d的钢板后,由动量守恒得:mv0=(2m+m)V(2分)
此过程中动能损失为:ΔE损=f·2d=1
2
mv20-
1
2
×3mV2(2分)
解得ΔE=1
3
mv20
分成两块钢板后,设子弹穿过第一块钢板时两者的速度分别为v1和V1:mv1+mV1=mv0(2分)
因为子弹在射穿第一块钢板的动能损失为ΔE损1=f·d=mv2
(1分),
由能量守恒得:
1 2mv21+
1
2
mV21=
1
2
mv20-ΔE损1(2分)
且考虑到v1必须大于V1,
解得:v1=
13
(
26
v0
设子弹射入第二块钢板并留在其中后两者的共同速度为V2,
由动量守恒得:2mV 2=mv 1(1分) 损失的动能为:ΔE′=12mv 21-12
×2mV 2
2(2分) 联立解得:ΔE′=
13(1)2+×mv 2
因为ΔE′=f·
x (1分), 可解得射入第二钢板的深度x 为:
(2分)
子弹打木块系统能量损失完全转化为了热量,相互作用力乘以相对位移为产生的热量,以系统为研究对象由能量守恒列式求解
6.(1)(6分)一质子束入射到静止靶核AI 27
13上,产生如下核反应:p+AI 27
13→x+n 式中p 代表质子,n 代表中子,x 代表核反应产生的新核。由反应式可知,新核x 的质子数为 ,中子数为 。
(2)(9分)在粗糙的水平桌面上有两个静止的木块A 和B ,两者相距为d 。现给A 一初速度,使A 与B 发生弹性正碰,碰撞时间极短:当两木块都停止运动后,相距仍然为d 。已知两木块与桌面之间的动摩擦因数均为μ,B 的质量为A 的2倍,重力加速度大小为
g 。求A 的初速度的大小。
【答案】(1)14 13 (2 5.6gd μ【解析】(1)由127271
113140H Al X n +→+,由质量数守恒定律和电荷数守恒可得,新核的
质子数为14,中子数为13。
(2)设物块A 的初速度为0v ,运动距离d 的速度为v ,A 、B 碰后的速度分别为v 1、v 2,运动的距离分别为x 1、x 2,由于A 、B 发生弹性正碰,时间极短,所以碰撞墙后动量守恒,动能守恒,有
12A A B m v m v m v =+ ①
22212111
222
A A
B m v m v m v =+ ② ①②联立解得113A
B A B m m v v v m m -==-+ ③ 222
3
A A
B m v v v m m ==+ ④ A 、B 与地面的动摩擦因数均为μ,有动能定理得2
11102
A m gx mv μ-=-
⑤ 2
22
102
B m gx mv μ-=- ⑥ 由题意知12x x d += ⑦
再由22
1122
A A A m gd m
v m v μ-=
- ⑧ 联立③至⑧式解得028
5.65
v gd gd μμ=
= ⑨ 另解:由牛顿第二定律得mg ma μ=,⑤ 所以A 、B 的加速度均为a g μ= ⑥
A 、
B 均做匀减速直线运动
对A 物体有:碰前22
02v v ad =- ⑦
碰后:A 物体反向匀减速运动:2
1102v ax =- ⑧
对B 物体有2
2202v ax =- ⑨
由题意知12x x d += ⑩ ②③⑤⑦⑧⑨联立解得18
5
v gd μ=
(11) 将上式带入⑥解得028
5.65
v gd gd μμ=
= (12) 【考点定位】动量守恒定律、弹性正碰、匀减速直线运动规律、动能定理、牛顿第二定律。
7.[物理─选修3-5] (1)天然放射性元素
23994
Pu 经过 次α衰变和 次β衰变,最后变成铅的同位
素 。(填入铅的三种同位素
20682
Pb 、20782Pb 、208
82Pb 中的一种)
(2)某同学利用如图所示的装置验证动量守恒定律.图中两摆摆长相同,悬挂于同一高度,A 、B 两摆球均很小,质量之比为1∶2.当两摆均处于自由静止状态时,其侧面刚好接触.向右上方拉动B 球使其摆线伸直并与竖直方向成45°角,然后将其由静止释放.结果观察到两摆球粘在一起摆动,且最大摆角成30°.若本实验允许的最大误差为±4%,此实验是否成功地验证了动量守恒定律?
【答案】(1)8,4,207
82
Pb ;(2)
21
1
P P P -≤4% 【解析】 【详解】
(1)设发生了x 次α衰变和y 次β衰变, 根据质量数和电荷数守恒可知,
2x -y +82=94, 239=207+4x ;
由数学知识可知,x =8,y =4.
若是铅的同位素206,或208,不满足两数守恒, 因此最后变成铅的同位素是
20782
Pb
(2)设摆球A 、B 的质量分别为A m 、B m ,摆长为l ,B 球的初始高度为h 1,碰撞前B 球的速度为v B .在不考虑摆线质量的情况下,根据题意及机械能守恒定律得
1(1cos 45)h l =-?①
2112
B B B m v m gh =② 设碰撞前、后两摆球的总动量的大小分别为P 1、P 2.有
P 1=m B v B ③
联立①②③式得
12(1cos45)
B P m gl =-? ④ 同理可得
2()2(1cos30)A B P m m gl =+-? ⑤
联立④⑤式得
21
1cos301cos 45A B B P m m P m +-?
=-? ⑥ 代入已知条件得
2
21 1.03P P
??
= ???⑦ 由此可以推出
21
1
P P P -≤4% ⑧ 所以,此实验在规定的范围内验证了动量守恒定律.
8.卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子。发现质子的核反应为:
。已
知氮核质量为m N =14.00753u ,氧核的质量为m O =17.00454u ,氦核质量m He =4.00387u ,质子(氢核)质量为m p =1.00815u 。(已知:1uc 2=931MeV ,结果保留2位有效数字)求: (1)这一核反应是吸收能量还是放出能量的反应?相应的能量变化为多少?
(2)若入射氦核以v 0=3×107m/s 的速度沿两核中心连线方向轰击静止氮核。反应生成的氧核和质子同方向运动,且速度大小之比为1:50。求氧核的速度大小。 【答案】(1)吸收能量,1.20MeV ;(2)1.8×106m/s
【解析】
(1)这一核反应中,质量亏损:△m=m N +m He -m O -m p =14.00753+4.00387-17.00454-1.00815=-0.00129u
由质能方程,则有△E=△m c 2=-0.00129×931=-1.20MeV 故这一核反应是吸收能量的反应,吸收的能量为1.20MeV (2)根据动量守恒定律,则有:m He v 0=m H v H +m O v O 又:v O :v H =1:50 解得:v O =1.8×106m/s
9.在日常生活中,我们经常看到物体与物体间发生反复的多次碰撞.如图所示,一块表面水平的木板静止放在光滑的水平地面上,它的右端与墙之间的距离L =0.08 m .现有一小物块以初速度v 0=2 m/s 从左端滑上木板,已知木板和小物块的质量均为1 kg ,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.1,木板足够长使得在以后的运动过程中小物块始终不与墙接触,木板与墙碰后木板以原速率反弹,碰撞时间极短可忽略,取重力加速度g =10 m/s 2.求:
(1)木板第一次与墙碰撞时的速度大小;
(2)从小物块滑上木板到二者达到共同速度时,木板与墙碰撞的总次数和所用的总时间; (3)小物块和木板达到共同速度时,木板右端与墙之间的距离. 【答案】(1)0.4 s 0.4 m/s (2)1.8 s. (3)0.06 m 【解析】
试题分析:(1)物块滑上木板后,在摩擦力作用下,木板从静止开始做匀加速运动,设木板加速度为a ,经历时间T 后与墙第一次碰撞,碰撞时的速度为1v
则mg ma μ=,解得2
1/a g m s μ==①
2
12
L at =
②,1v at =③ 联立①②③解得0.4t s =,10.4/v m s =④
(2)在物块与木板两者达到共同速度前,在每两次碰撞之间,木板受到物块对它的摩擦力作用而做加速度恒定的匀减速直线运动,因而木板与墙相碰后将返回至初态,所用时间也为T .
设在物块与木板两者达到共同速度v 前木板共经历n 次碰撞,则有:
()02v v nT t a a t =-+?=?⑤
式中△t 是碰撞n 次后木板从起始位置至达到共同速度时所需要的时间.
由于最终两个物体一起以相同的速度匀速前进,故⑤式可改写为022v v nTa =-⑥ 由于木板的速率只能处于0到1v 之间,故有()01022v nTa v ≤-≤⑦ 求解上式得1.5 2.5n ≤≤ 由于n 是整数,故有n=2⑧
由①⑤⑧得:0.2t s ?=⑨;0.2/v m s =⑩
从开始到物块与木板两者达到共同速度所用的时间为:4 1.8t T t s =+?=(11) 即从物块滑上木板到两者达到共同速度时,木板与墙共发生三次碰撞,所用的时间为1.8s .
(3)物块与木板达到共同速度时,木板与墙之间的距离为21
2
s L a t =-?(12) 联立①与(12)式,并代入数据得0.06s m = 即达到共同速度时木板右端与墙之间的距离为0.06m . 考点:考查了牛顿第二定律,运动学公式
【名师点睛】本题中开始小木块受到向后的摩擦力,做匀减速运动,长木板受到向前的摩擦力做匀加速运动;当长木板反弹后,小木块继续匀减速前进,长木板匀减速向左运动,一直回到原来位置才静止;之后长木板再次向右加速运动,小木块还是匀减速运动;长木板运动具有重复性,由于木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触,故直到两者速度相同,一起与墙壁碰撞后反弹;之后长木板向左减速,小木块向右减速,两者速度一起减为零.
10.如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙.重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ.使木板与重物以共同的速度v 0向右运动,某时刻木板与墙发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后木板以原速率反弹.设木板足够长,重物始终在木板上.重力加速度为g.求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间.
【答案】0
43v t g
μ= 【解析】
解:木板第一次与墙碰撞后,向左匀减速直线运动,直到静止,
再反向向右匀加速直线运动直到与重物有共同速度,再往后是匀速直线运动,直到第二次撞墙.
木板第一次与墙碰撞后,重物与木板相互作用直到有共同速度v ,动量守恒,有: 2mv 0﹣mv 0=(2m+m )v ,解得:v=
木板在第一个过程中,用动量定理,有:mv ﹣m (﹣v 0)=μ2mgt 1 用动能定理,有:
﹣
=﹣μ2mgs
木板在第二个过程中,匀速直线运动,有:s=vt 2 木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间t=t 1+t 2=
+
=
答:木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间为
【点评】本题是一道考查动量守恒和匀变速直线运动规律的过程复杂的好题,正确分析出运动规律是关键.
11.如图所示,带有
1
4
光滑圆弧的小车A 的半径为R ,静止在光滑水平面上.滑块C 置于木板B 的右端,A 、B 、C 的质量均为m ,A 、B 底面厚度相同.现B 、C 以相同的速度向右匀速运动,B 与A 碰后即粘连在一起,C 恰好能沿A 的圆弧轨道滑到与圆心等高处.则:(已知重力加速度为g ) (1)B 、C 一起匀速运动的速度为多少?
(2)滑块C 返回到A 的底端时AB 整体和C 的速度为多少?
【答案】(1)023v gR = (2)123gR
v =,253gR v =
【解析】
本题考查动量守恒与机械能相结合的问题.
(1)设B 、C 的初速度为v 0,AB 相碰过程中动量守恒,设碰后AB 总体速度u ,由
02mv mu =,解得0
2
v u =
C 滑到最高点的过程: 023mv mu mu +='
2220111
23222
mv mu mu mgR +?=+'? 解得023v gR =
(2)C 从底端滑到顶端再从顶端滑到底部的过程中,满足水平方向动量守恒、机械能守恒,有01222mv mu mv mv +=+
22220121111222222
mv mu mv mv +?=+? 解得:123gR
v =
,253gR v =
12.如图所示,在水平面上有一弹簧,其左端与墙壁相连,O 点为弹簧原长位置,O 点左侧水平面光滑,水平段OP 长L=1m ,P 点右侧一与水平方向成
的足够长的传送带与
水平面在P 点平滑连接,皮带轮逆时针转动速率为3m/s ,一质量为1kg 可视为质点的物块
A压缩弹簧(与弹簧不栓接),使弹簧获得弹性势能,物块与OP段动摩擦因数
,另一与A完全相同的物块B停在P点,B与传送带的动摩擦因数,传送带足够长,A与B的碰撞时间不计,碰后A.B交换速度,重力加速度,现释放A,求:
(1)物块A.B第一次碰撞前瞬间,A的速度
(2)从A.B第一次碰撞后到第二次碰撞前,B与传送带之间由于摩擦而产生的热量(3)A.B能够碰撞的总次数
【答案】(1)(2)(3)6次
【解析】
试题分析:(1)设物块质量为m,A与B第一次碰前的速度为,则:
解得:
(2)设A.B第一次碰撞后的速度分别为,则,
碰后B沿传送带向上匀减速运动直至速度为零,加速度大小设为,
则:,解得:
运动的时间,位移
此过程相对运动路程
此后B反向加速,加速度仍为,与传送带共速后匀速运动直至与A再次碰撞,
加速时间为
位移为
此过程相对运动路程
全过程生热
(3)B与A第二次碰撞,两者速度再次互换,此后A向左运动再返回与B碰撞,B沿传送带向上运动再次返回,每次碰后到再次碰前速率相等,重复这一过程直至两者不再碰
撞.则对A.B和弹簧组成的系统,从第二次碰撞后到不再碰撞:
解得第二次碰撞后重复的过程数为n=2.25,所以碰撞总次数为N=2+2n=6.5=6次(取整数)考点:动能定理;匀变速直线运动的速度与时间的关系;牛顿第二定律
【名师点睛】本题首先要理清物体的运动过程,其次要准确把握每个过程所遵守的物理规
律,特别要掌握弹性碰撞过程,动量和机械能均守恒,两物体质量相等时交换速度