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    专题39 动量中的滑块—木板模型——2023年高考物理一轮复习小题多维练(广东专用)
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    专题39 动量中的滑块—木板模型——2023年高考物理一轮复习小题多维练(广东专用)

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    这是一份专题39 动量中的滑块—木板模型——2023年高考物理一轮复习小题多维练(广东专用),文件包含专题39动量中的滑块木板模型2023年高考物理一轮复习小题多维练广东专用解析版docx、专题39动量中的滑块木板模型2023年高考物理一轮复习小题多维练广东专用原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共21页, 欢迎下载使用。

    2023年高考物理一轮复习小题多维练(广东专用)

    专题39  动量中的滑块—木板模型

    时间:30分钟)

    1如图所示,在光滑的水平地面上静止放着质量为2 kgL形木板A,其左端挡板与放在A板上的质量为1 kg的小物块B间夹着一小块炸药,炸药爆炸时,有3 J的化学能转化为AB的动能,爆炸结束瞬间,质量为1 kg的物块C以水平向左,大小为2 m/s的速度从A板右端滑上木板,最终物块BC恰好没有发生碰撞,且木板与两物块间的动摩擦因数均为0.2,取g10 m/s2,则(  )

    A.木板A最终水平向右运动 B.木板长度为2.75 m

    C.最终B距离木板左端2 m D.最终C距离木板右端1 m

    【答案】  C

    【解析】

    A.全过程ABC系统合外力为零,动量守恒,且总动量向左,故最终木板应向左滑动,选项A错误;

    B.又

    mCvC=(mAmBmCv

    v0.5 m/s

    炸药爆炸后瞬间,AB满足动量守恒

    mAvA=mBvB

    且机械能增加3 J

    故可知A获得的速度

    vA=1 m/s

    B获得的速度

    vB=2 m/s

    故全过程BC在板上的相对位移之和满足

    s2.25 m

    选项B错误;

    CD.由受力分析可知,A先向左匀速,C向左2 m/s2匀减速,B向右2 m/s2匀减速,AC共速后,又一起以加速度向左匀减速,直到三者共速,故CA上滑行的相对位移

    sBs-sC2 m

    故选项C正确,D错误。

    故选C

    2如图所示,一木板静止在足够大的光滑水平面上,木板长为,左端处固定一轻质弹簧(其长度相对于木板可忽略不计),右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上。滑块(视为质点)以速度从木板正中间向左滑动并压缩弹簧,弹簧的压缩量最大时轻绳恰好被拉断,此时木板、滑块的速度均为零,最终滑块恰好未从木板上掉落。重力加速度大小为。则滑块与木板间的动摩擦因数为(  )

    A B C D

    【答案】  A

    【解析】

    绳子刚断开时,木板、滑块的速度均为零,即系统总动量为零;最终滑块恰好未从木板上掉落,则由动量守恒定律可知,最终木板和滑块的速度均为零;

    由功能关系可知

    解得

    故选A

    3、(多选)如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=4kg的小物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于AB间存在摩擦,之后AB速度随时间变化情况如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )

    A.木板A获得的动能为2J B.系统损失的机械能为2J

    C.木板A的最小长度为2m DAB间的动摩擦因数为0.1

    【答案】  AD

    【解析】

    A.由图示图象可知,木板获得的速度为v=1m/sAB组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得

    解得

    木板获得的动能为

    A正确;

    B.系统损失的机械能

    代入数据解得

    B错误;

    C.由图得到01sB的位移为

    A的位移为

    木板A的最小长度为

    C错误;

    D.由图示图象可知,B的加速度

    负号表示加速度的方向,由牛顿第二定律得

    代入解得

    D正确。

    故选AD

    4、(多选)如图所示,质量为M、长度为L的长木板,静止放置在光滑的水平地面上,一质量为m的物块(可视为质点)以某一水平初速度从左端冲上木板,最终二者以速度v一起匀速运动,物块与长木板间的动摩擦因数为,重力加速度为g。整个过程中系统产生的内能和损失的机械能分别为Q,下列关系式中正确的是(  )

    A B

    C D

    【答案】  AC

    【解析】

    A.对物块和木板系统动量守恒,则

    选项A正确;

    B.物块的加速度为

    则由运动公式

    其中x是木板的位移,选项B错误;

    CD.对系统,由能量关系可知,系统损失的机械能等于产生的热量,即

    选项C正确,D错误。

    故选AC

    5如图甲所示,长木板A静止放在光滑的水平面上,质量kg的小物块Bp=3kg·m/s的初动量滑上长木板A的上表面,由于AB间存在摩擦,之后AB的动量随时间变化的情况如图乙所示(B最终没滑离A)。g10 m/s2,则下列说法正确的是(  )

    A.长木板A的质量为1kg B.系统损失的机械能为2J

    C.长木板A的最小长度为2m DAB间的动摩擦因数为0.1

    【答案】  D

    【解析】

    A.因为B的初动量为p=3kg·m/s,初速度v0=3m/s,最终两者共速,可知最终速度为

    则由AB系统动量守恒可知

    解得

    mA=0.5kg

    选项A错误;

    B.系统损失的机械能为

    选项B错误;

    CD.由能量关系可得

    经过1s两者共速,则对A由动量定理

    解得

    L=1.5m

    μ=0.1

    选项C错误,D正确。

    故选D

    6如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动。若物体与车面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,则在足够长的时间内(  )

    A.若M>m,物体A相对地面向左的最大位移是

    B.若M<m,平板车B相对地面向右的最大位移是

    C.无论Mm的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0

    D.无论Mm的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为

    【答案】  D

    【解析】

    A.规定向右为正方向,根据动量守恒定律有

    Mv0-mv0=M+mv

    解得

    v=

    M>mA所受的摩擦力

    Ff=μmg

    A,根据动能定理得

    -μmgxA=0-mv02

    则得物体A相对地面向左的最大位移

    xA=

    A错误;

    B.若M<m,对B,由动能定理得

    -μmgxB=0-Mv02

    则得平板车B相对地面向右的最大位移

    xB=

    B错误;

    CD.根据动量定理知,摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量,即

    I=-Fft=Mv-Mv0=

    Ff=μmg

    解得

    t=

    C错误,D正确。

    故选D

    7、(多选)长为L,质量为M的平板小车停在光滑水平面上,质量为m的木块(可视为质点)以速度滑上小车的左端,最后刚好停在小车的右端,如图甲所示;若小车以速度向左运动时,将木块轻轻放在小车左端,如图乙所示,则(  )

    A.木块最终刚好停在小车右端

    B.木块最终停在小车上,但还离右端一段距离

    C.木块将滑出小车

    D.两种情况中木块相对小车滑行的时间相等

    【答案】  AD

    【解析】

    ABC.如图甲所示,由动量守恒定律和能量关系可知

    如图乙所示,由动量守恒定律和能量关系可知

    联立解得

    x=L

    选项A正确,BC错误;

    D.对甲图情况,对小车由动量定理

    对乙图情况,对滑块由动量定理

    解得

    t1=t2

    选项D正确。

    故选AD

    8、(多选)如图所示,长为L,质量为2m的长木板B放在光滑的水平面上,质量为m的铁块A放在长木板右端。一质量为m的子弹以速度v0射入木板并留在其中,铁块恰好不滑离木板。子弹射入木板中的时间极短,子弹、铁块均视为质点,铁块与木板间的动摩擦因数恒定,重力加速度为g。下列说法正确是(  )

    A.整个过程中子弹、AB三者构成的系统动量守恒

    B.木板获得的最大速度为v0

    C.铁块获得的最大速度为v0

    D.铁块与木板之间的动摩擦因数为

    【答案】  AD

    【解析】

    A.整个过程中子弹、AB三者构成的系统受到的合外力为零,则系统的动量守恒,选项A正确;

    B.对子弹和木板B系统,根据动量守恒定律

    mv0=3mv1

    解得

    v1=

    即木板获得的最大速度为v0,故B错误;

    C.对木板B和铁块A(包括子弹)系统

    mv0=4mv2

    解得

    v2=

    铁块获得的最大速度为v0,故C错误;

    D.子弹打入木板后,对木板B和铁块A(包括子弹)系统,由能量守恒定律

    μmgL=3mv124mv22

    解得

    μ=

    D正确;

    故选AD

    9如图所示,足够长的木板C静置在光滑水平面上,其上表面呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L。小物块A(可视为质点)放在小木板B的最右端,两者一起以大小为v0的速度在光滑水平面上向右运动。一段时间后,BC发生正碰且碰撞时间很短,碰后B反弹,已知AB质量均为mC的质量为3mBC木板厚度一样,AC上表面粗糙部分的动摩擦因数均为,重力加速度为g

    1)若BC碰撞过程历时为t,求碰撞过程CB的平均作用力F

    2)若,最终小物块A会停在C上表面第n个粗糙段,求n的值。

    【答案】  1,方向水平向左;(25

    【解析】

    1)对B,在BC碰撞过程,以水平向右方向为正,由动量定理

    解得

    CB的平均作用力大小为,方向水平向左。

    2)假设BC碰后瞬间C的速度为,由动量守恒得

    AC上滑行过程,AC系统动量守恒

    由能量守恒得

    解得

    因此A会停在第5个粗糙段上。

    10如图所示,质量均为M=1kg,长度均为L=3m的小车AB静止放在足够大的光滑水平面上,两车间距为s=2m。小车B的上表面的右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在小车B的中点O。现有一质量m=2kg的滑块C(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车A的左端,CA的摩擦因数为μ=0.2B上表面光滑,g10m/s2

    1)求AB碰前瞬间物块C的速度;

    2)若AB碰后粘在一起,求弹簧的最大弹性势能;

    3)若AB碰后粘在一起,求物块C最终距离O点的距离。

    【答案】  14m/s;(22J;(32m

    【解析】

    1)设滑块与小车能共速,且速度为v1,由动量守恒得

    解得

    设滑块在车上的相对位移为s0,由能量守恒得

    解得

    A车加速过程位移为s1,由动能定理得

    解得

    因为,所以AB碰前AC已达共速,C速度为

    2)设AB碰后速度为v2,由动量守恒得

    解得

    ABC共同速度为v3,由动量守恒得

    由能量守恒得

    解得

    3)设物块C最终距离O的距离为s2,由能量守恒得

    解得

    11、(多选)如图,半径为的光滑曲面轨道固定在平面内,下端出口处在水平方向上。一质量为的平板车静止在光滑的水平地面上,右端紧靠曲面轨道,木板车上表面恰好与曲面轨道下端相平。一质量为的小物块从曲面轨道上某点由静止释放,该点距曲面下端的高度为,小物块经曲面轨道下滑后滑上木板车,最终恰好未从不板车的左端滑下。已知小物块可视为质点,与木板车间的动摩擦因数,重力加速度,则说法正确的是(  )

    A.小物块滑到曲面轨道下端时对轨道的压力大小为18N

    B.木板车加速运动时的加速度为

    C.木板车的长度为1m

    D.小物块与木板车间滑动过程中产生的热量为6J

    【答案】  ACD

    【解析】

    A.小物块沿曲面下滑过程机械能守恒,则有

    解得

    在轨道最下端由牛顿第二定律得

    解得

    由牛顿第三定律知小物块对轨道的压力大小为

    A项正确;

    B.小物块滑上平板车后对平板车后对平板车由牛顿第二定律得

    解得

    B项错误;

    D.由动量守恒定律得

    由能量守恒定律得

    联立解得小物块与平板车间滑动过程中产生的热量为

    D项正确;

    C.又

    解得平板车的长度为

    C项正确。

    故选ACD

    12如图所示,一斜劈A固定在水平地面上,其末端水平且光滑,倾斜部分长,与水平地面夹角为,初始时ABC紧靠在一起,但不黏连,可视为质点的物块P与木板BC的质量都相等,P与斜劈A、木板BC的上表面间动摩擦因数均为0.5,木板BC与斜劈末端等高,其长度分别为,不计木板BC与地面间的摩擦,D为固定在地面的竖直挡板,与A末端相距。现让物块P从斜劈顶端自由滑下,斜劈底端与水平部分圆滑连接,且水平部分长度可忽略。物块P离开A后滑上B,离开B后又滑上C,木板C与挡板碰后粘合在一起,P与挡板碰撞无机械能损失,已知,求:

    1)物块P刚滑上木板B时的速度大小;

    2)物块P离开木板BPB的速度大小及木板B的位移大小;

    3)物块P最终能否滑离木板C,如果能滑离,求物块P滑离木板C时物块P的速度;如果不能滑离,求物块P停止时距木板C右端的距离。

    【答案】  18m/s;(24m/s2m/s0.8m;(3)不能滑离,0.1m

    【解析】

    1)物块P下滑过程,由动能定理可得

    代入数据,解得

    2)当P滑上B时,BCP的摩擦力作用下向右滑动,有

    P的位移比BC整体位移多4m时,P离开木板B,可得

    解得

    t=0.8s

    则物块P的速度为

    木板B的速度为

    木板B的位移为

    又因为0.8m<2m,故BC尚未与D碰撞

    3)假设物块PC共速,由动量守恒定律可得

    解得

    P滑上C到与C共速所用时间为

    物块P与木板C的相对滑动位移为

    木板C的位移为

    故物块P与木板C共速后一起向右运动,此时P距木板C右端0.8m,木板C与挡板D碰后粘合在一起,P向右运动,因为

    P一直减速,在减速过程中与挡板D碰撞,设与D碰撞时的速度为v4,则有

    解得

    之后物块P向右做匀减速运动,滑动距离为

    故不能滑离,物块P停止时距木板C右端的距离为0.1m

     

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