2021高考物理一轮复习第六章微专题45选好过程应用动能守恒定律练习含解析教科版

1微专题45“选好过程”应用动能守恒定律1．守恒条件的判断：理想守恒、近似守恒、单方向守恒．2．应用关键是选好合适的系统、合适的过程，即一定要明确研究对象是谁，明确守恒过程的初、末状态．碰撞问题中碰撞前瞬间状态、碰撞后瞬间状态是碰撞过程的初、末状态．1．如图1所示，小车静止在光滑水平面上，AB是小车内半圆轨道的水平直径，现将一小球从距A点正上方h高处由静止释放，小球由A点沿切线方向经半圆轨道后从B点冲出，在空中能上升的最大高度为0.8h，不计空气阻力．下列说法正确的是()图1A．在相互作用过程中，小球和小车组成的系统动量守恒B．小球离开小车后做竖直上抛运动C．小球离开小车后做斜上抛运动D．小球第二次冲出轨道后在空中能上升的最大高度为0.6h2．(多选)(2019·河北邯郸市测试)如图2所示，光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动．两球质量关系为mB＝2mA，规定向右为正方向，A、B两球的动量均为6kg·m/s，运动中两球发生碰撞，碰撞前后A球动量变化量为－4kg·m/s，则()图2A．左方是A球B．右方是A球C．碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5D．经过验证两球发生的碰撞不是弹性碰撞3．(2020·天津市高三质检)甲、乙两球在水平光滑轨道上向同方向运动，已知它们的动量分别是p1＝5kg·m/s，p2＝7kg·m/s，甲从后面追上乙并发生碰撞，碰后乙球的动量变为10kg·m/s，则两球质量m1与m2间的关系可能是()A．m1＝m2B．2m1＝m2C．4m1＝m2D．6m1＝m24．(2019·安徽江南十校联考)如图3所示，一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的物块B发生正碰，碰后B物块刚好能落入正前方的沙坑中．假如碰撞过程中无机械能损失，已知物块B与水平地面间的动摩擦因数为0.1，与沙坑的距离为0.5m，g取10m/s2，物块可视为质点．则A碰撞前瞬间的速度为()2图3A．0.5m/sB．1.0m/sC．1.5m/sD．2.0m/s5．(2019·宁夏银川市六盘山上学期期末)如图4所示，质量为M的木块位于光滑水平面上，在木块与墙之间用轻弹簧连接，开始时木块静止在A位置．现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中，则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为()图4A．v＝mv0M＋m，I＝0B．v＝mv0M，I＝2mv0C．v＝mv0M＋m，I＝m2v0M＋mD．v＝mv0M＋m，I＝2mv06．(2020·湖北省调研)如图5所示，水平面上有以内壁间距为l的箱子，箱子中间静止着一小物块(可视为质点)，现给箱子一水平向左的初速度v0.不计一切摩擦，从箱子的右壁与小物块发生弹性碰撞，到小物块与箱子左壁相碰，所经历的时间为t，则()图5A．tlv0B．t＝lv0C．tlv0D．由于小物块与箱子的质量未知，故以上答案均不正确7．(多选)(2019·贵州毕节市适应性监测(三))如图6甲所示，两个弹性球A和B放在光滑的水平面上处于静止状态，质量分别为m1和m2，其中m1＝1kg.现给A球一个水平向右的瞬时冲量，使A、B球发生弹性碰撞，以此时刻为计时起点，两球的速度随时间变化的规律如图乙所3示，从图示信息可知()图6A．B球的质量m2＝2kgB．球A和B在相互挤压过程中产生的最大弹性势能为4.5JC．t3时刻两球的动能之和小于0时刻A球的动能D．在t2时刻两球动能之比为Ek1∶Ek2＝1∶88．(多选)(2019·湖北武汉市四月调研)在光滑水平面上，小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动，A球质量为1kg，B球质量大于A球质量．如果两球间距离小于L时，两球之间会产生大小恒定的斥力，大于L时作用力消失．两球运动的速度－时间关系如图7所示，下列说法正确的是()图7A．B球质量为2kgB．两球之间的斥力大小为0.15NC．t＝30s时，两球发生非弹性碰撞D．最终B球速度为零9．(多选)(2020·山东临沂市质量检测)如图8所示，一质量为M、两侧有挡板的盒子静止在光滑水平面上，两挡板之间的距离为L.质量为m的物块(视为质点)放在盒内正中间，与盒子之间的动摩擦因数为μ.从某一时刻起，给物块一个水平向右的初速度v，物块在与盒子前后壁多次完全弹性碰撞后又停在盒子正中间，并与盒子保持相对静止．则()图8A．盒子的最终速度为mvm＋M，方向向右B．该过程产生的热能为12mv24C．碰撞次数为Mv22μgLm＋MD．碰撞次数为Mv22μgLm＋M－110．如图9所示，在平静的水面上有A、B两艘小船，A船的左侧是岸，在B船上站着一个人，人与B船的总质量是A船的10倍．两船开始时都处于静止状态，当B船上的人把A船以相对于地面的速度v向左推出，A船到达岸边时岸上的人马上以原速率将A船推回，B船上的人接到A船后，再次把它以原速率反向推出直到B船上的人不能再接到A船，则B船上的人推船的次数为()图9A．7B．6C．3D．911．(2019·云南大姚县一中一模)如图10所示，物块A、C的质量均为m，B的质量为2m，都静止于光滑水平台面上，A、B间用一不可伸长的轻质短细线相连．初始时刻细线处于松弛状态，C位于A右侧足够远处．现突然给A一瞬时冲量，使A以初速度v0沿A、C连线方向向C运动，A与C相碰后，粘合在一起．求：图10(1)A与C刚粘合在一起时的速度大小；(2)若将A、B、C看成一个系统，则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中系统损失的机械能．512．(2019·河北省中原名校联盟下学期联考)如图11所示，质量均为m的A、B两球套在悬挂的细绳上，A球吊在细绳的下端刚好不动，稍有扰动A就与细绳分离，A球离地高度为h，A、B两球开始时在细绳上的间距也为h，B球释放后由静止沿细绳匀加速下滑，与A球相碰后粘在一起(碰撞时间极短)，并滑离细绳．若B球沿细绳下滑的时间是A、B一起下落到地面时间的2倍，重力加速度为g，不计两球大小及空气阻力，求：图11(1)A、B两球碰撞后粘在一起瞬间的速度大小；(2)从B球开始释放到两球粘在一起下落，A、B两球组成的系统损失的机械能为多少．6答案精析1．B2．AC[光滑水平面上大小相同的A、B两球发生碰撞，规定向右为正方向，由动量守恒定律可得：ΔpA＝－ΔpB，由于碰后A球的动量增量为负值，所以右方不可能是A球，若是A球则动量的增量应该是正值，因此碰后A球的动量为2kg·m/s，所以碰后B球的动量是增加的，为10kg·m/s.由于两球质量关系为mB＝2mA，那么碰撞后A、B两球速度大小之比2∶5，选项A、C正确，B错误；设A的质量为m，则B的质量为2m；根据Ek＝p22m，碰前动能：Ek1＝622m＋622×2m＝27m；碰后动能：Ek2＝222m＋1022×2m＝27m，则两球发生的是弹性碰撞，选项D错误．]3．C[甲、乙两球在碰撞过程中动量守恒，所以有p1＋p2＝p1′＋p2′，即p1′＝2kg·m/s.由于在碰撞过程中，不可能有其他形式的能量转化为机械能，只能是系统内物体间机械能相互转化或一部分机械能转化为内能，因此系统的机械能不会增加，所以有p122m1＋p222m2≥p1′22m1＋p2′22m2，所以m1≤2151m2.因为题目给出的物理情景是“甲从后面追上乙”，要符合这一物理情景，就必须有p1m1＞p2m2，即m1＜57m2；同时还要符合碰撞后乙球的速度必须大于或等于甲球的速度这一物理情景，即p1′m1≤p2′m2，所以m1≥15m2.因此C选项正确．]4．C[由题意可知，碰后物块B做匀减速直线运动，由动能定理有－μ·2mgx＝0－12·2mv22，解得v2＝1m/s；A与B碰撞过程中动量守恒、机械能守恒，以v0的方向为正方向，则有mv0＝mv1＋2mv2，12mv02＝12mv12＋12·2mv22，解得v0＝1.5m/s，故C项正确．]5．D[子弹射入木块过程，由于时间极短，子弹与木块间的内力远大于系统外力，由动量守恒定律得：mv0＝(M＋m)v，解得：v＝mv0M＋m；子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动，后做加速运动，回到A位置时速度大小不变，即当木块回到A位置时的速度大小v＝mv0M＋m；子弹和木块及弹簧组成的系统受到的合力即墙对弹簧的作用力，以v0的方向为正方向，根据动量定理得：I＝－(M＋m)v－mv0＝－2mv0，所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0，故选D.]6．B[箱子的右壁与小物块发生弹性碰撞，则由动量守恒和能量关系有：Mv0＝mv1＋Mv2，12Mv02＝12mv12＋12Mv22，解得v1－v2＝v0，则从箱子的右壁与小物块发生弹性碰撞，到小物块与箱子7左壁相碰，所经历的时间t＝lv1－v2＝lv0，故选B.]7．AD[A和B球在碰撞过程中满足动量守恒，因此有m1v＝(m1＋m2)v共，代入数据有m2＝2kg，A正确；球A和球B在共速的时候产生的弹性势能最大，因此Epm＝12m1v2－12(m1＋m2)v共2＝92J－32J＝3J，B错误；因为是弹性碰撞，t3时刻两小球分离后没有能量损失，因此0时刻球A的动能和t3时刻两球的动能之和相等，C错误；从碰撞到t2时刻小球满足动量守恒和机械能守恒，因此m1v＝m1v1＋m2v2和12m1v2＝12m1v12＋12m2v22，联立解得v2＝2m/s，v1＝－1m/s，故t2时刻两球的动能之比为EkA∶EkB＝1∶8，D正确．]8．BD[当两球间距离小于L时，两球均做匀减速运动，因B球质量大于A球质量可知，则B球加速度小于A球的加速度，由v－t图像可知：aB＝3－220m/s2＝0.05m/s2，aA＝0－－20m/s2＝0.15m/s2；由牛顿第二定律：F＝mAaA＝mBaB，解得mB＝3mA＝3kg，F＝0.15N，选项A错误，B正确；由题图可知，A、B在30s时刻发生碰撞，碰前速度：vA＝0，vB＝2m/s；碰后速度：vA′＝3m/s，vB′＝1m/s，因ΔE＝12mBvB2－(12mAvA′2＋12mBvB′2)＝0，可知t＝30s时，两球发生弹性碰撞，选项C错误；由图可知，两部分阴影部分的面积相等且都等于L，可知最终B球速度为零，选项D正确．]9．AC[根据动量守恒条件可知物块与盒子组成的系统水平方向动量守恒，设共同速度为v′，以初速度v的方向为正方向，则有：mv＝(M＋m)v′，可得系统共同速度为：v′＝mm＋Mv，方向向右，选项A正确；根据能量守恒定律有：12mv2＝12(M＋m)v′2＋Q，可得该过程产生的热能为Q＝MM＋m·12mv2，选项B错误；物块与盒子发生N次碰撞后恰好又停在盒子正中间，由此可知，物块相对于盒子滑动的距离x＝NL，物块受到的滑动摩擦力为：f＝μmg，则由Q＝μmgx可得N＝Mv22μgLm＋M，选项C正确，D错误．]10．B[取向右为正方向，B船上的人第一次推出A船时，由动量守恒定律得mBv1－mAv＝0，解得v1＝mAmBv，当A船向右返回后，B船上的人第二次将A推出，由动量守恒定律得mAv＋mBv18＝－mAv＋mBv2，解得v2＝v1＋2mAmBv，设第n次推出A时，B的速度大小为vn，由动量守恒定律得mAv＋mBvn－1＝－mAv＋mBvn，解得vn＝vn－1＋2mAmBv，则有vn＝(2n－1)mAmBv①若使B船上的人就不能再接到A船，须有v≤vn(临界点)②联立①②式解得n≥5.5，则取n＝6，故选项B正确．]11．(1)16v0(2)1336mv02解析(1)轻质短细线绷紧的过程，A、B这一系统动量守恒，以水平向右为正方向，则mv0＝(m＋2m)v1，解得v1＝13v0，之后A、B均以速度v1向右匀速运动，在A与C发生碰撞过程中，A、C这一系统动量守恒，则mv1＝(m＋m)v2，解得v2＝16v0；(2)轻质短细线绷紧的过程，A、B这一系统机械能损失为ΔE1，则ΔE1＝12mv02－12×3mv12＝13mv02，在A与C发生碰撞过程中，A、C这一系统机械能损失为ΔE2，则ΔE2＝12mv12－12×2mv22＝136mv02，故A、