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文档简介

课时作业(四十六)1.(2012·佛山市普通高中高三教学质量检测)两位同学穿旱冰鞋,面对面站立不动,互推后向相反的方向运动,不计摩擦阻力,下列判断正确的是()A.互推后两同学总动量增加B.互推后两同学动量大小相等,方向相反C.分离时质量大的同学的速度小一些D.互推过程中机械能守恒[解析]对两同学所组成的系统,互推过程中,合外力为零,总动量守恒,故A错;两同学动量的变化量大小相等,方向相反,故B、C正确;互推过程中机械能增大,故D错误.[答案]BC2.(2012·苏北模拟)如右图所示,小车与木箱紧挨着静放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是 ()A.男孩和木箱组成的系统动量守恒B.小车与木箱组成的系统动量守恒C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量相同[解析]男孩、小车和木箱三者组成的系统所受外力矢量和为零,动量守恒,木箱动量的增量与男孩、小车的总动量增量等大、反向,故只有选项C正确.[答案]C3.(2012·无锡模拟)如图所示,一辆小车静止在光滑水平面上,A、B两人分别站在车的两端.当两人同时相向运动时 ()A.若小车不动,两人速率一定相等B.若小车向左运动,A的动量一定比B的小C.若小车向左运动,A的动量一定比B的大D.若小车向右运动,A的动量一定比B的大[解析]根据动量守恒可知,若小车不动,两人的动量大小一定相等,因不知两人的质量,故选项A是错误的.若小车向左运动,A的动量一定比B的大,故选项B是错误的、选项C是正确的.若小车向右运动,A的动量一定比B的小,故选项D是错误的.[答案]C4.在2010年温哥华冬奥会上,首次参赛的中国女子冰壶队喜获铜牌,如右图为中国队员投掷冰壶的镜头.在某次投掷中,冰壶运动一段时间后以0.4m/s的速度与对方的静止冰壶发生正碰,碰后对方的冰壶以0.3m/s的速度向前滑行.若两冰壶质量相等,规定向前运动的方向为正方向,则碰后中国队冰壶获得的速度为 ()A.0.1m/s B.-0.1m/sC.0.7m/s D.-0.7m/s[解析]设冰壶质量为m,碰后中国队冰壶速度为vx,由动量守恒定律得mv0=mv+mvx解得vx=0.1m/s,故选项A正确.[答案]A5.2011年2月18日,在宝岛台湾台北市“小巨蛋”体育馆进行的2011年四大洲花样滑冰锦标赛双人滑比赛中,中国队选手庞清/佟健在双人滑比赛中以199.45分的总分获得金牌.若质量为m1的庞清抱着质量为m2的佟健以v0的速度沿水平冰面做直线运动,某时刻庞清突然将佟健向前水平推出,推出后两人仍在原直线上运动,冰面的摩擦可忽略不计.若分离时庞清的速度为v1,佟健的速度为v2,则有 ()A.m1v0=m1v1+m2v2B.m2v0=m1v1+m2v2C.(m1+m2)v0=m1v1+m2v2D.(m1+m2)v0=m1v1[解析]因两人分离时庞清的速度为v1,佟健的速度为v2,由动量守恒定律得(m1+m2)v0=m1v1+m2v2,C正确.[答案]C6.如右图所示,光滑水平面上有质量均为m的物块A和B,B上固定一轻弹簧.B静止,A以速度v0水平向右运动,通过弹簧与B发生作用.作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能Ep为 ()A.eq\f(1,16)mveq\o\al(2,0) B.eq\f(1,8)mveq\o\al(2,0)C.eq\f(1,4)mveq\o\al(2,0) D.eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)[解析]当两物体速度相同时,弹簧获得的弹性势能最大.根据动量守恒可知mv0=2mv,v=eq\f(v0,2)所以最大弹性势能Ep=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)×2mv2=eq\f(1,4)mveq\o\al(2,0).故C正确.[答案]C7.质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正碰,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比M/m可能为 ()A.1 B.3C.4 D.5[解析]若两者发生完全非弹性碰撞,则Mv=(M+m)v′,依题意Mv′=mv′,则M∶m=1∶1;若两者发生弹性碰撞,则Mv=Mv1+mv2,eq\f(1,2)Mv2=eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2),依题意Mv1=mv2,联立解得M∶m=3∶1.综上所述,正确选项为A、B.[答案]AB8.(2012·辽宁模拟)如右图所示,光滑水平直轨道上有三个滑块A、B、C,质量分别为mA=mC=2m,mB=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧(弹簧与滑块不拴接).开始时A、B以共同速度v0运动,C静止.某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同.求B与C碰撞前B[解析]设共同速度为v,球A与B分开后,B的速度为vB,由动量守恒定律(mA+mB)v0=mAv+mBvB ①mBvB=(mB+mC)v ②联立①②式,得B与C碰撞前B的速度vB=eq\f(9,5)v0.[答案]eq\f(9,5)v09.(2012·长沙模拟)如右图所示,质量为M、长为L的长木板放在光滑水平面上,一个质量也为M的物块(视为质点)以一定的初速度从左端冲上木板,如果长木板是固定的,物块恰好停在木板的右端,如果长木板不固定,则物块冲上木板后在木板上最多能滑行的距离为 ()A.L B.eq\f(3L,4)C.eq\f(L,4) D.eq\f(L,2)[解析]固定时,由动能定理得:μMgL=eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,0),后来木板不固定有Mv0=2Mv,μMgs=eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)·2Mv2,故得s=eq\f(L,2).D项正确,A、B、C项错误.[答案]D10.如下图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升.下列说法正确的是 ()A.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mghB.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为eq\f(mgh,2)C.B能达到的最大高度为eq\f(h,2)D.B能达到的最大高度为eq\f(h,4)[解析]根据机械能守恒定律可得B刚到达水平地面的速度v0=eq\r(2gh),根据动量守恒定律可得A与B碰撞后的速度为v=eq\f(1,2)v0,所以弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为Epm=eq\f(1,2)·2mv2=eq\f(1,2)mgh,即B正确;当弹簧再次恢复原长时,A与B将分开,B以v的速度沿斜面上滑,根据机械能守恒定律可得mgh′=eq\f(1,2)mv2,B能达到的最大高度为h/4,即D正确.[答案]BD11.(2012·山东莱芜检测)如右图所示,光滑轨道上,小车A、B用轻弹簧连接,将弹簧压缩后用细绳系在A、B上,然后使A、B以速度v0沿轨道向右运动,运动中细绳突然断开,当弹簧第一次恢复到自然长度时,A的速度刚好为0.已知A、B的质量分别为mA、mB,且mA<mB.求:被压缩的弹簧具有的弹性势能Ep.[解析]绳断后A、B动量守恒(mA+mB)v0=mBv,弹开过程,弹性势能转化为动能Ep+eq\f(1,2)(mA+mB)veq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mBv2,解以上两式得:Ep=eq\f(mA+mBmA,2mB)veq\o\al(2,0).[答案]eq\f(mA+mBmA,2mB)veq\o\al(2,0)12.(2012·新课标全国卷)如右图所示,小球a,b用等长细线悬挂于同一固定点O.让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平.从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°.忽略空气阻力,求:(1)两球a,b的质量之比.(2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比.[解析](1)设球b的质量为m2,细线长为L,球b下落到最低点,但未与球a相碰时的速度为v,由机械能守恒定律得m2gL=eq\f(1,2)m2v2 ①设a球质量为m1,在两球碰后的瞬间,两球的共同速度为v′,以向左为正,由动量守恒定律得m2v=(m1+m2)v′ ②设两球共同向左运动到最高处时,细线与竖直方向的夹角为θ,由机械能守恒定律得eq\f(1,2)(m1+m2)v′2=(m1+m2)gL(1-cosθ) ③联立①②③式得eq\f(m1,m2)=eq\f(1,\r(1-cosθ))-1 ④代入数据得eq\f(m1,m2)=eq

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