第一章 動(dòng)量守恒定律  能力提高卷(B卷)高二物理·全解全析123456789101112DACDBBCABDBCBDACD1D【詳解】A.上升過(guò)程,根據(jù)牛頓第二定律,有f+mg=ma解得下降過(guò)程,根據(jù)牛頓第二定律,有mg-f=ma解得可見(jiàn):上升過(guò)程加速度大小大于下降過(guò)程加速度大小。由于上升和下降的高度相等,上升的加速度大小大于下降的加速度大小,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式知上升的時(shí)間小于下降的時(shí)間,故A錯(cuò)誤;B.由于小球運(yùn)動(dòng)過(guò)程有空氣阻力,所以機(jī)械能損失,回到拋出點(diǎn)時(shí)的速率v2必然小于拋出時(shí)的速率v1,則由動(dòng)能公式知小球回到拋出點(diǎn)的動(dòng)能小于拋出時(shí)的動(dòng)能,故上升過(guò)程減少的動(dòng)能大于下落過(guò)程增加的動(dòng)能,故B錯(cuò)誤;C.上升過(guò)程同樣位置的阻力大于下落過(guò)程同樣位置的阻力,因此小球上升克服阻力做功的數(shù)值大于小球下降克服阻力做功的數(shù)值,故C錯(cuò)誤;D.由題意可得,阻力與速率的關(guān)系為故阻力的沖量大小為因?yàn)樯仙^(guò)程和下降過(guò)程位移相同,則上升和下降過(guò)程沖量大小相等,故D正確。故選D2A【詳解】A.減速階段,據(jù)牛頓第二定律可得由圖可知,減速階段兩者加速度相等,則水的阻力相等,加速階段,據(jù)牛頓第二定律可得加速階段,甲的加速度較小,則甲在劃槳時(shí)用力較小,A正確;B.兩者最大速度相同,由動(dòng)能定理可得乙加速階段的位移較小,故乙做功WF更少,B錯(cuò)誤;CD.加速階段由動(dòng)量定理可得甲加速階段時(shí)間較長(zhǎng),甲劃槳時(shí)受到水反作用力的沖量大,CD錯(cuò)誤。故選A。3C【詳解】由題意知,m沿斜面由底端沖上頂端的過(guò)程中,在豎直方向上m有向下的加速度,所以mM組成的系統(tǒng)在豎直方向上系統(tǒng)的動(dòng)量分量不守恒。而mM組成的系統(tǒng)在水平方向上不受外力作用,所以mM組成的系統(tǒng),在水平方向上系統(tǒng)的動(dòng)量分量守恒。故選C。4D【詳解】A.碰撞前的總動(dòng)量為碰撞后的總動(dòng)量可知根據(jù)碰撞的特點(diǎn),碰撞前后動(dòng)量守恒,故A不符合題意;B.碰撞前的總動(dòng)量為碰撞后的總動(dòng)量可知碰撞前的總能量為碰撞后的總能量為可知根據(jù)碰撞的特點(diǎn)可知,碰撞后的動(dòng)能不增加,故B不符合題意;C.根據(jù)碰撞的特點(diǎn),碰撞后要滿足運(yùn)動(dòng)關(guān)系C不符合題意;D.碰撞前的總動(dòng)量為碰撞后的總動(dòng)量可知碰撞前的總能量為碰撞后的總能量為可知且碰撞后要滿足運(yùn)動(dòng)關(guān)系D符合題意。故選D。5B【詳解】若人跳離b、c車(chē)時(shí)速度為v,由動(dòng)量守恒定律,人跳離c車(chē)的過(guò)程,有0=-M車(chē)vc+mv人跳上和跳離b車(chē)的過(guò)程,有mv=-M車(chē)vb+mv人跳上a車(chē)過(guò)程,有mv=M車(chē)+mva所以vc=-vb=0va=vc>va>vb并且vcva方向相反。故選B6B【詳解】Mm碰撞時(shí)間極短,在極短的時(shí)間內(nèi)彈簧形變極小,可忽略不計(jì),因而m0在水平方向上沒(méi)有受到外力作用,動(dòng)量不變(速度不變),可以認(rèn)為碰撞過(guò)程中m0沒(méi)有參與,只涉及Mm,由于水平面光滑,彈簧形變極小,所以Mm組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,兩者碰撞后可能具有共同速度,也可能分開(kāi)。故選B。7C【詳解】A.根據(jù)動(dòng)量守恒可知,爆炸剛結(jié)束時(shí),乙、丙的合動(dòng)量應(yīng)與甲的動(dòng)量等大反向,即大小為mv0,故A錯(cuò)誤;B.三物塊的質(zhì)量相等,且乙、丙的初速度大小相等且?jiàn)A角為120°,根據(jù)平行四邊形定則可知,乙、丙的動(dòng)量大小與乙、丙兩速度合成后的動(dòng)量大小相同, 因此三個(gè)物塊初速度大小均相等,初動(dòng)能相等,三個(gè)物體到達(dá)地面時(shí)重力做功相等,則末動(dòng)能相等,故B錯(cuò)誤;C.甲在落地的過(guò)程中,設(shè)用時(shí)為t,則有重力對(duì)甲的沖量大小 解得C正確;D.結(jié)合以上分析,三個(gè)物塊初速度大小和初動(dòng)能均相同,爆炸過(guò)程中釋放的總能量即三個(gè)物塊初動(dòng)能之和加上爆炸產(chǎn)生的熱量為Q,即大于,故D錯(cuò)誤。故選C。8A【詳解】由動(dòng)量守恒定律得 解得故選A9BD【詳解】A.由于鐵粉受到重力和底座中磁鐵的吸引力,所以鐵粉的運(yùn)動(dòng)不是自由落體運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;B.由于鐵粉下落過(guò)程中不斷靠近磁鐵,磁體的吸引力會(huì)不斷變大,則加速度不斷變化,所以鐵粉做變加速直線運(yùn)動(dòng),故B正確;CD.如果鐵粉做自由落體運(yùn)動(dòng),設(shè)沙漏的總質(zhì)量為m,空中正在下落的鐵粉質(zhì)量為m1, 設(shè)沙漏中部細(xì)孔到底部靜止鐵粉表面的高度為h,因細(xì)孔處速度很小,可視為零,故下落的鐵粉沖擊底部靜止鐵粉表面的速度為鐵粉下落的時(shí)間為設(shè)下落的鐵粉對(duì)底部靜止鐵粉的沖擊力為F1,在極短時(shí)間內(nèi),撞擊在底部靜止鐵粉表面的鐵粉質(zhì)量為,由動(dòng)量定理得可得空中的鐵粉質(zhì)量所以,對(duì)沙漏受力分析,可知桌面對(duì)沙漏的支持力為而實(shí)際中,鐵粉做加速度增大的加速運(yùn)動(dòng),到達(dá)底端速度大于,所以所以C錯(cuò)誤,D正確。故選BD。10BC【詳解】A.彈幕的總體積為A錯(cuò)誤;B.又因?yàn)槊?/span>有一個(gè)子彈顆粒,則子彈顆粒的總個(gè)數(shù)個(gè)個(gè)所形成彈幕的總質(zhì)量B正確;C.由動(dòng)量定理可知C正確;D.彈幕對(duì)目標(biāo)形成的沖擊力大小D錯(cuò)誤。故選BC。11BD【詳解】ADm組成的系統(tǒng)豎直方向合力不為0,系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,但水平方向受合外力為零,則水平方向動(dòng)量守恒;由于只有重力做功,則機(jī)械能守恒,當(dāng)m到達(dá)最低點(diǎn)時(shí),的速度最大,則解得M所能獲得的最大速度為D正確,A錯(cuò)誤;B.由水平方向動(dòng)量守恒,根據(jù)人船模型得解得,向左運(yùn)動(dòng)的最大距離為B正確;C.當(dāng)光滑的半圓弧軌道固定在水平地面上時(shí),由機(jī)械能守恒定律可知由向心力公式得m運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)C時(shí)軌道對(duì)m的支持力根據(jù)牛頓第三定律可知m運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)C時(shí)對(duì)軌道的壓力大小為3mg。現(xiàn)在光滑的半圓弧軌道在水平面上運(yùn)動(dòng),m運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)C時(shí)對(duì)軌道的壓力大小不是3mg。故C錯(cuò)誤。BD。12ACD【詳解】A.整個(gè)過(guò)程中根據(jù)速度時(shí)間圖像可知滑塊乙的位移A正確;B.兩物塊在1s末時(shí)發(fā)生碰撞,根據(jù)動(dòng)量定理得帶入解得B錯(cuò)誤;C.根據(jù)圖像可知,0~1s滑塊的加速度為根據(jù)牛頓第二定律解得滑塊甲、滑塊乙與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)之比為C正確;D.滑塊甲與滑塊乙的質(zhì)量之比為兩個(gè)滑塊碰撞前后的能量差為D正確。故選ACD。13     需要     AC##CA     OMOPON的距離     AD##DA【詳解】(1[1]本實(shí)驗(yàn)需要小球從斜槽末端離開(kāi)后做平拋運(yùn)動(dòng),所以斜槽末端需要保持水平。2[2]AB.為了使兩球碰撞后A球不反彈,兩球質(zhì)量滿足mA>mB,故A正確,B錯(cuò)誤;CD.為了減小空氣阻力對(duì)實(shí)驗(yàn)的影響,兩小球都應(yīng)該選擇質(zhì)量大、體積小的剛性小球進(jìn)行實(shí)驗(yàn),故C正確,D錯(cuò)誤。故選AC3[3]采用圖甲裝置實(shí)驗(yàn)時(shí),兩小球下落高度相同,所以做平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相同,而兩小球碰撞前后的速度分別正比于對(duì)應(yīng)的水平位移大小,所以在驗(yàn)證動(dòng)量守恒表達(dá)式時(shí)可直接代入水平位移來(lái)間接代替速度,則實(shí)驗(yàn)中還必須測(cè)量的物理量是OMOPON的距離。4[4]采用圖乙裝置實(shí)驗(yàn)時(shí),設(shè)AB碰撞前瞬間的速度為v1,碰后瞬間二者的速度分別為v1v2,根據(jù)動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律分別得          聯(lián)立①②解得        兩小球做平拋運(yùn)動(dòng)的水平位移相同,水平初速度與運(yùn)動(dòng)時(shí)間成反比,而下落高度越大運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng),則根據(jù)③④式可知P點(diǎn)是A單獨(dú)拋出時(shí)在豎直木板上的撞擊點(diǎn),M、N點(diǎn)分別是AB碰撞后在各自在豎直木板上的撞擊點(diǎn),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可得               聯(lián)立①⑤⑥⑦可得     式在誤差允許范圍內(nèi)成立,則表明此碰撞動(dòng)量守恒,且要驗(yàn)證上式,必需測(cè)量BNBPBM的距離。故選AD14     40     0.80     0.48     0.48【詳解】(1[1]由于碰撞前后滑塊做勻速直線運(yùn)動(dòng),結(jié)合圖可知AB碰撞位置在40cm處。2[2][3][4]從第二次到第三次拍照,A50cm處向右運(yùn)動(dòng)到70cm處,所以碰撞后A的速度為則碰撞后A40cm處運(yùn)動(dòng)到50cm處的時(shí)間為所以碰撞前A20cm處運(yùn)動(dòng)到40cm處的時(shí)間為所以A碰撞前速度為從第二次到第三次拍照,B55cm處運(yùn)動(dòng)到85cm處,所以碰撞后B的速度為則碰撞前系統(tǒng)的總動(dòng)量為碰撞后系統(tǒng)的總動(dòng)量為15.(1;(2【詳解】(1)質(zhì)量為的物體放在月球表面,受到的萬(wàn)有引力等于重力,可得…………………………2解得…………………………1 …………………………2 聯(lián)立解得…………………………1 2)設(shè)噴出氣體對(duì)上升器的作用力大小為,對(duì)上升器由牛頓第二定律可得…………………………1 設(shè)在時(shí)間內(nèi)噴射出氣體質(zhì)量為,由動(dòng)量定理可得…………………………1 其中由牛頓第三定律有…………………………1 聯(lián)立解得…………………………1 16.(1;(2;(3)見(jiàn)解析【詳解】(1)運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)地面做豎直上拋運(yùn)動(dòng),由…………………………2 解得…………………………1 2)從m1下壓距離h位置松手瞬間開(kāi)始到將彈簧長(zhǎng)度鎖定瞬間結(jié)束,這個(gè)過(guò)程表示人的站起過(guò)程。設(shè)彈簧長(zhǎng)度鎖定前瞬間,m1速度為u,彈簧長(zhǎng)度鎖定后瞬間m1m2整體離地,速度為,由彈簧長(zhǎng)度鎖定過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒…………………………2 解得…………………………1 則至少需要做功…………………………2 3)把手臂和軀體看作兩個(gè)部分,向前擺臂會(huì)使得起跳瞬間手臂部分的速度比身體的速度大,根據(jù)系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,起跳后身體速度還會(huì)增大,從而提高成績(jī)。…………………………2 17.(10.1m;(24N.【詳解】(1)小球釋放在向下擺動(dòng)的過(guò)程中,對(duì)A有向左的拉力,使得AB之間有壓力,AB不會(huì)分離,當(dāng)C運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí),壓力為零,此時(shí),A、B將要分離。A、BC系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量守恒,以向左為正方向,由動(dòng)量守恒定律得mvC-2MvA=0…………………………1 則有…………………………1由幾何關(guān)系得x1+x2=L…………………………1解得A移動(dòng)的距離為…………………………12A、BC系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量守恒,以向左為正方向,由動(dòng)量守恒定律得mvC-2MvA=0…………………………1由機(jī)械能守恒定律得…………………………1聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得…………………………1當(dāng)A、B兩木塊恰分離時(shí),小球相對(duì)A的速度為…………………………1根據(jù)牛頓第二定律…………………………1解得小球?qū)?xì)線的拉力…………………………118.(1,方向向右;(2;(3【詳解】(1)設(shè)向右為正方向,子彈射入滑塊后的共同速度大小為,對(duì)子彈與滑塊組成的系統(tǒng),由動(dòng)量守恒定律得…………………………2解得…………………………1速度方向向右;2)設(shè)子彈、滑塊與長(zhǎng)木板三者的共同速度為,當(dāng)三者達(dá)到共同速度時(shí)彈簧壓縮量最大,彈性勢(shì)能最大,以向右為正方向。由動(dòng)量守恒定律得…………………………2解得…………………………13)設(shè)最大彈性勢(shì)能為,從子彈射入滑塊后到三者達(dá)到共同速度的過(guò)程,對(duì)三個(gè)物體組成的系統(tǒng)應(yīng)用能量守恒定律…………………………2其中…………………………1解得…………………………1 
 

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