2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第2章 動(dòng)量和能量 考前基礎(chǔ)回扣練5 動(dòng)量和能量

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1、考前基礎(chǔ)回扣練 5動(dòng)量和能量 1. [2018·河北邯鄲模擬](多選)如圖所示,一輕彈簧的左端固定,右端與一帶電小球相連接,小球靜止在光滑水平面上,施加一個(gè)水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),使小球從靜止開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng),則向右運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中(運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終未超過(guò)彈簧的彈性限度)(  ) A.小球動(dòng)能最大時(shí),小球電勢(shì)能最小 B.彈簧彈性勢(shì)能最大時(shí),小球和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能最大 C.小球電勢(shì)能最小時(shí),小球動(dòng)能為零 D.當(dāng)電場(chǎng)力和彈簧彈力平衡時(shí),小球的動(dòng)能最大 解析:小球向右運(yùn)動(dòng)時(shí),電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減?。划?dāng)電場(chǎng)力與彈簧彈力平衡時(shí),小球的動(dòng)能最大,電勢(shì)能不是最小,故A錯(cuò)誤;小球運(yùn)動(dòng)過(guò)程中只有電場(chǎng)力

2、和彈簧彈力做功,故小球的電勢(shì)能、動(dòng)能和彈簧的彈性勢(shì)能總量守恒,在最右端,電勢(shì)能最小,故小球和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能最大,故B正確;小球向右運(yùn)動(dòng)時(shí),先加速后減速,電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減小,故最右端電勢(shì)能最小,此時(shí)動(dòng)能為零,故C正確;當(dāng)電場(chǎng)力和彈簧彈力平衡前,電場(chǎng)力大于彈簧的彈力,小球做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)彈簧彈力等于電場(chǎng)力時(shí),速度達(dá)到最大,小球的動(dòng)能最大,故D正確. 答案:BCD 2.[2018·徐州市考前模擬]如圖所示,在投球游戲中,小明坐在可升降的椅子上,向正前方的圓桶水平拋出籃球.已知某次拋出點(diǎn)的實(shí)際高度為2.0 m,桶的高度為0.4 m,到拋出點(diǎn)的水平距離為1.6 m,球恰好落入桶內(nèi),小明對(duì)球

3、做功約為(  ) A.0.2 J  B.2 J C.20 J D.200 J 解析:小明對(duì)球做的功使球獲得了初動(dòng)能,小明拋球的過(guò)程中,對(duì)球應(yīng)用動(dòng)能定理得:W=mv2,由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律(2.0-0.4) m=gt2,1.6 m=vt,球約為0.5 kg,可得W≈2 J. 答案:B 3.(多選) 如圖所示,小球A以大小為v0的速度向右運(yùn)動(dòng)時(shí)跟靜止的小球B發(fā)生碰撞,碰撞后球A以大小為的速度彈回,而球B以的速度大小向右運(yùn)動(dòng),若球A的質(zhì)量為m,兩球碰撞的時(shí)間為t,則(  ) A.球A的動(dòng)量變化量大小為mv0 B.碰撞時(shí)A、B兩球間的平均相互作用力大小為 C.球B的質(zhì)量為m

4、 D.兩球碰撞過(guò)程中損失的機(jī)械能為mv 解析:首先規(guī)定正方向,根據(jù)動(dòng)量的定義求解動(dòng)量的變化量Δp,根據(jù)動(dòng)量定理Ft=Δp求解平均作用力,兩球碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒,根據(jù)動(dòng)量守恒定律列式求解球B的質(zhì)量,利用能量守恒定律求解兩球碰撞過(guò)程中損失的機(jī)械能. 答案:BC 4.[2018·廣東中山七校第二次聯(lián)考](多選)如圖所示,(a)圖表示光滑平臺(tái)上,物體A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小車(chē)上,車(chē)與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)不計(jì);(b)圖為物體A滑上小車(chē)B時(shí)物體A與小車(chē)B的v-t圖象.由此可知(  ) A.小車(chē)上表面長(zhǎng)度 B.物體A與小車(chē)B的質(zhì)量之比 C.物體A與小車(chē)B上表面的動(dòng)摩擦因數(shù) D.

5、小車(chē)B獲得的動(dòng)能 解析:由圖象可知,A、B最終以共同速度v1勻速運(yùn)動(dòng),不能確定小車(chē)上表面長(zhǎng)度,故A錯(cuò)誤;由動(dòng)量守恒定律得,mAv0=(mA+mB)v1,解得=,故可以確定物體A與小車(chē)B的質(zhì)量之比,故B正確;由圖象可以知道A相對(duì)小車(chē)B的位移Δx=v0t1,根據(jù)能量守恒得μmAgΔx=mAv-(mA+mB)v,根據(jù)B中求得質(zhì)量關(guān)系,可以解出動(dòng)摩擦因數(shù),故C正確;由于小車(chē)B的質(zhì)量不知,故不能確定小車(chē)B獲得的動(dòng)能,故D錯(cuò)誤. 答案:BC 5. 如圖所示,在豎直面內(nèi)ABC軌道是由圓弧和半圓形軌道組成,BC為半圓的豎直直徑,A、C兩點(diǎn)等高.乙球靜止在B點(diǎn).現(xiàn)讓質(zhì)量M=0.5 kg的甲球從A點(diǎn)由

6、靜止釋放,到達(dá)B點(diǎn)時(shí)與乙球發(fā)生彈性正碰,碰后乙球沿半圓形軌道恰好通過(guò)C點(diǎn).半圓形軌道的半徑R=0.4 m,g=10 m/s2,兩球均可視為質(zhì)點(diǎn),不計(jì)一切摩擦,求: (1)碰后瞬間乙球的速度大小vB; (2)乙球的質(zhì)量m; (3)碰后瞬間乙球?qū)壍赖膲毫Υ笮′.(結(jié)果均可用根號(hào)表示) 解析:(1)乙球恰好通過(guò)C點(diǎn)時(shí),有mg=m 乙球從B點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過(guò)程,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有 mv=mv2+mg·2R 解得 vB=2 m/s. (2)甲球從A點(diǎn)下滑到B點(diǎn)的過(guò)程,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有 Mv=Mg·2R 解得 v0=4 m/s 兩球發(fā)生彈性正碰后,甲球的速度為v1,則 Mv0=Mv1+mvB Mv=Mv+mv 解得 m= kg. (3)碰后瞬間軌道對(duì)乙球的支持力大小設(shè)為FN,則 FN-mg=m 解得 FN=3(8-10) N 根據(jù)牛頓第三定律得 FN′=FN=3(8-10) N. 答案:(1)2 m/s (2) kg (3)3(8-10) N 3

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