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1、考点17动量、冲量、动量定理题组一基础小题1(多选)关于冲量和动量,下列说法中正确的是()A冲量是反映力对作用时间积累效果的物理量B动量是描述物体运动状态的物理量C动量是物体冲量变化的原因D某一物体的动量发生了变化,一定是物体运动速度的大小发生了变化答案AB解析冲量是反映力对作用时间积累效果的物理量,等于力与时间的乘积,即IFt,故A正确;动量是描述物体运动状态的物理量,等于质量与速度的乘积,即pmv,故B正确;力是速度改变的原因,故冲量是物体动量变化的原因,C错误;动量是矢量,某一物体的动量发生了变化,可能是物体运动速度的大小发生了变化,也可能是物体运动速度的方向发生了变化,故D错误。2校运
2、会跳远比赛时在沙坑里填沙,这样做的目的是可以减小()A人的触地时间 B人的动量变化率C人的动量变化量 D人受到的冲量答案B解析跳远比赛时,人从与沙坑接触到静止,其动量的变化量一定,设为p,由动量定理可知,人受到的合力的冲量Ip是一定的,在沙坑里填沙延长了人与沙坑的接触时间,t变大,由动量定理知:pFt,F,p一定,t越大,动量变化率越小,人受到的合外力F越小,越安全,所以要在沙坑里填上沙子,故B正确,A、C、D错误。3如图所示,质量为m的物体在一个与水平方向成角的拉力F作用下,一直沿水平面向右匀速运动,则下列关于物体在时间t内所受力的冲量,正确的是()A拉力F的冲量大小为FtcosB摩擦力的冲
3、量大小为FtsinC重力的冲量大小为mgtD物体所受支持力的冲量大小为mgt答案C解析拉力F的冲量大小为Ft,故A错误;物体做匀速直线运动,可知摩擦力fFcos,则摩擦力的冲量大小为ftFtcos,故B错误;重力的冲量大小为mgt,故C正确;支持力的大小为NmgFsin,则支持力的冲量大小为(mgFsin)t,故D错误。4古时有“守株待兔”的寓言。假设兔子质量约为2 kg,以10 m/s的速度奔跑,撞树后反弹的速度为1 m/s,设兔子与树的作用时间为0.1 s。下列说法正确的是()树对兔子的平均作用力大小为180 N树对兔子的平均作用力大小为220 N兔子的动能变化量为99 J兔子的动能变化量
4、为101 JA B C D答案C解析选初速度方向为正方向,对兔子,由动量定理:Ftmv2mv1,代入数据求得:F220 N;兔子的动能变化量:Ekmvmv,代入数据求得:Ek99 J,故C正确。5水平面上有质量相等的a、b两个物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b上。一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下。两物体的vt图线如图所示,图中ABCD。则整个过程中()AF1的冲量等于F2的冲量BF1的冲量大于F2的冲量C摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对b物体的冲量D合外力对a物体的冲量等于合外力对b物体的冲量答案D解析由题图可知,AB与CD平行,说明撤去推力后两物体的加速度相同,而撤去推力
5、后物体受到的合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律可知,两物体受到的摩擦力大小相等。但a的运动总时间小于b的时间,根据Ift可知,摩擦力对a物体的冲量小于摩擦力对b物体的冲量,故C错误;根据动量定理,对整个过程研究得F1t1ftOB0,F2t2ftOD0,由题图看出,tOBtOD,则有F1t1),到达斜面底端的过程中()A两物体所受重力的冲量相同B两物体所受合外力的冲量不同C两物体到达斜面底端时动量相同D两物体到达斜面底端时动量不同答案BD解析根据(gsin)t,可得t1,同理有t2,故两物体到达斜面底端的时间不同,两物体的质量相等,在不同时间内重力的冲量不同,故A错误;物体在下滑中只有重力做功,而
6、重力做功只与高度差有关,故两物体重力做的功相等,由mv2mgh得两物体到达斜面底端的速度大小相等,而速度的方向不同,所以两物体到达斜面底端时的动量不同,故C错误,D正确;根据动量定理:Ipmv0,所以两物体所受合外力的冲量不同,故B正确。9(多选)如图1,一物块静止在光滑水平面上,t0时在水平力F的作用下开始运动,F随时间t按正弦规律变化如图2所示,则()A在01.5 s时间内,第1 s末物块的动量最大B第2 s末,物块回到出发点C在01 s时间内,F的功率先增大后减小D在0.51.5 s时间内,F的冲量为0答案ACD解析从图象可以看出在01 s内力F的方向与物块的运动方向相同,物块做变加速直
7、线运动,加速度先增大后减小,在11.5 s内力F的方向与运动方向相反,物块做减速运动,所以第1 s末,物块的速度最大,动量最大,A正确;该物块在01 s时间内受到的力与12 s时间内受到的力的方向相反,12 s时间内做加速运动,01 s时间内做减速运动,在2 s末速度为0,所以物块在2 s末的位移为正,没有回到出发点,B错误;01 s内,物块的速度在增大,力F先增大后减小,根据瞬时功率PFv得,力F在t0时刻的瞬时功率为0,1 s末的瞬时功率为0,所以在01 s时间内,F的功率先增大后减小,C正确;在Ft图象中,图线与t轴所围的面积表示力F的冲量,由图可知,0.51 s时间内图线与t轴所围的面
8、积与11.5 s时间内的面积大小相等,一正一负,和为0,则在0.51.5 s时间内,F的冲量为0,故D正确。题组二高考小题10(2019全国卷)最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为()A1.6102 kg B1.6103 kgC1.6105 kg D1.6106 kg答案B解析设1 s内喷出气体的质量为m,喷出的气体与该发动机的相互作用力为F,由动量定理知Ftmv,m kg1.6103 kg,B正确。1
9、1(2018全国卷)高空坠物极易对行人造成伤害。若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的撞击时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为()A10 N B102 N C103 N D104 N答案C解析设鸡蛋落地瞬间的速度为v,每层楼的高度大约是3 m,由动能定理可知:mghmv2,解得:v m/s10 m/s。落地时受到自身的重力和地面的支持力,规定向上为正方向,由动量定理可知:(Nmg)t0(mv),解得:N1103 N,根据牛顿第三定律可知鸡蛋对地面产生的冲击力约为103 N,故C正确。12(2017全国卷)(多选)一质量为2 kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线
10、运动。F随时间t变化的图线如图所示,则()At1 s时物块的速率为1 m/sBt2 s时物块的动量大小为4 kgm/sCt3 s时物块的动量大小为5 kgm/sDt4 s时物块的速度为零答案AB解析A对:前2 s内物块做初速度为零的匀加速直线运动,加速度a1 m/s21 m/s2,t1 s时物块的速率v1a1t11 m/s。B对:t2 s时物块的速率v2a1t22 m/s,动量大小为p2mv24 kgm/s。C错:物块在24 s内做匀减速直线运动,加速度的大小a20.5 m/s2,t3 s时物块的速率v3v2a2t3(20.51) m/s1.5 m/s,动量大小p3mv33 kgm/s。D错:
11、t4 s时物块的速度v4v2a2t4(20.52) m/s1 m/s。题组三模拟小题13(2019湖南长沙二模)乒乓球运动的高抛发球是由我国运动员刘玉成于1964年发明的,后成为风靡世界乒兵球坛的一项发球技术。某运动员在一次练习发球时,手掌张开且伸平,将一质量为2.7 g的乒乓球由静止开始竖直向上抛出,抛出后球向上运动的最大高度为2.45 m,若抛球过程,手掌和球接触时间为5 ms,不计空气阻力,g取10 m/s2,则该过程中手掌对球的作用力大小约为()A0.4 N B4 N C40 N D400 N答案B解析规定向上为正方向,球离开手后的速度为v,由mv2mgh得v m/s7 m/s,忽略重
12、力,由动量定理有:F N4 N,故B正确,A、C、D错误。14(2019山东青岛一模)雨打芭蕉是我国古代文学中重要的抒情意象。为估算雨天院中芭蕉叶面上单位面积所承受的力,小玲同学将一圆柱形水杯置于院中,测得10分钟内杯中雨水上升了15 mm,查询得知,当时雨滴落地速度约为10 m/s,设雨滴撞击芭蕉后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1103 kg/m3,据此估算芭蕉叶面单位面积上的平均受力约为()A0.25 N B0.5 N C1.5 N D2.5 N答案A解析由于是估算压强,所以不计雨滴的重力。设雨滴受到支持面的平均作用力为,设在t时间内有质量为m的雨水的速度由v10 m/s减为零。以向上
13、为正方向,对这部分雨水应用动量定理:t0(mv)mv,得:,设水杯横截面积为S,对水杯里的雨水,在t时间内水面上升h,则有:mSh,Sv,压强为:pv110310 Pa0.25 Pa,即芭蕉叶面单位面积上的平均受力约为0.25 N,A正确。15(2019广东佛山二模)拍皮球是大家都喜欢的体育活动,既能强身又能健体。已知皮球的质量为0.4 kg,为保证皮球与地面碰撞后自然跳起的最大高度均为1.25 m,小明需每次在球到达最高点时拍球,每次拍球作用距离为0.25 m,使球在离手时获得一个竖直向下4 m/s的速度。若不计空气阻力及球的形变,g取10 m/s2,则每次拍球()A手给球的冲量为1.6 k
14、gm/sB手给球的冲量为2.0 kgm/sC人对球做的功为3.2 JD人对球做的功为2.2 J答案D解析球的重力与手对球的力的合力的冲量为Ipmv0.44 kgm/s1.6 kgm/s,因两力的冲量都向下,则手对球的冲量要小于1.6 kgm/s,故A、B错误;由动能定理:W手mghmv2,代入数据解得:W手2.2 J,故C错误,D正确。16(2019广东广州市一模)如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为,运动员入水后到最低点的运动过程记为,忽略空气阻力,则运动员()A过程的动量改变量等于零B过程的动量改变量等于零C过程的动量改变量等于重力的冲量D过程的动
15、量改变量等于重力的冲量答案C解析运动员的动量改变量等于合外力的冲量,过程中的动量改变量等于重力的冲量,即为mgt,不为零,故A错误,C正确;运动员进入水之前的速度不为零,末速度为零,过程中运动员的动量改变量等于合外力的冲量,不等于重力的冲量,也不等于零,故B、D错误。17(2019河南平顶山二调)质量为m的小球被水平抛出,经过一段时间后小球的速度大小为v,若此过程中重力的冲量大小为I,重力加速度为g,不计空气阻力的大小,则小球抛出时的初速度大小为()Av BvC. D.答案C解析取竖直向下为正方向,由动量定理得:Imvmvy,解得:vy,设小球抛出时的初速度大小为v0,则v2vv,解得:v0
16、,故C正确。18.(2019北京丰台区一模)为了研究平抛物体的运动,用两个相同小球A、B做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球立即水平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面。A、B两小球开始下落到落地前瞬间的过程中,下列对A、B球描述正确的是()AA球与B球的速率变化量相同BA球与B球的动量变化量相同CA球与B球的速度变化率不同DA球与B球的动能变化量不同答案B解析两球所受的重力相同,落地时间相同,故动量变化量相同,为mgt,但其速率变化量不同,故A错误,B正确;两球速度的变化量相同,速度的变化率为重力加速度,相同,两球下落的高度相同,重力做的功相同,由动能定理知两
17、球的动能变化量相同,故C、D错误。19(2019山东烟台诊断)如图所示,光滑细杆BC、AC和虚线AB构成直角三角形ABC,其中AC杆竖直,BC杆和AC杆间的夹角37,两根细杆上分别套有可视为质点的小球P、Q,其质量之比为12。现将P、Q两个小球分别从杆AC和BC的顶点由静止释放,不计空气阻力,sin370.6。则P、Q两个小球由静止释放后到运动至C点的过程中,下列说法正确的是()A重力的冲量之比为11B重力的冲量之比为56C合力的冲量之比为58D合力的冲量之比为52答案C解析设AC杆长为L,则BC杆长为Lcos,对于P:gtL,得tP,对于Q:gcostLcos,得tQ,即P、Q两个小球由静止
18、释放到运动至C点的时间相等,重力的冲量:IGmgt,因t相等,则二者重力的冲量之比等于质量之比,为12,则A、B错误;合力的冲量之比为:,则C正确,D错误。20(2019湖南常德一模)(多选)一竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,一端与质量为3 kg的B固定在一起,质量为1 kg的A放于B上。现在A和B正在一起竖直向上运动,如图所示。当A、B分离后,A上升0.2 m到达最高点,此时B速度方向向下,弹簧为原长,则从A、B分离起至A到达最高点的这一过程中,下列说法正确的是(g取10 m/s2)()AA、B分离时B的加速度为gB弹簧的弹力对B做功为零C弹簧的弹力对B的冲量大小为6 NsDB的动量变化量
19、为零答案ABC解析A、B分离时二者的速度相等,加速度也相等,可知二者分离时弹簧恢复原长,此时A、B的加速度相等,都等于重力加速度g,故A正确;A到达最高点时弹簧又恰好恢复到原长,此时B的速度大小与分离时速度的大小是相等的,由动能定理可知,弹簧对B做的功等于0,故B正确;分离时二者速度相同,这以后A做竖直上抛运动,由题设条件可知,A竖直上抛的初速度:v m/s2 m/s,A上升到最高点所需的时间t0.2 s,对B在此过程内由动量定理(规定向下为正方向)得:mBgtINmBv(mBv),解得:IN6 Ns,故C正确;分离时B的速度方向向上,A上升0.2 m到达最高点时,B的速度方向向下,所以B的动
20、量变化量向下,一定不等于0,故D错误。21(2019山西太原二模)狗是人类最忠实的朋友,但是也会给环境、秩序,甚至人身安全带来威胁。据报道,某小区内,处在三楼的金毛犬,看到楼下外出归来的主人异常激动,从阳台水平飞出后落到主人头部,将主人的颈椎砸折。不考虑空气阻力,则金毛犬从阳台水平飞出后()A与人相撞前,金毛犬速度的方向不可能总与重力的方向垂直B与人相撞前,金毛犬单位时间内速率的变化量总是不变C与人相撞过程中,金毛犬对主人的作用力大小与它的重力有关D与人相撞过程中,金毛犬对主人作用力的方向与它动量的变化方向相同答案C解析金毛犬做平抛运动,从阳台飞出后,其水平方向的速度不可能为零,所以与人相撞前
21、,金毛犬速度的方向不可能总与重力的方向垂直,故A错误;与人相撞前,金毛犬速度的变化量vgt,所以单位时间内速度的变化量总是不变,但由矢量合成原理可知,金毛犬单位时间内速率的变化量是变化的,故B错误;与人相撞过程中,设金毛犬与主人相撞前后的速度差大小为v,相互间的作用力大小为F,对金毛犬根据动量定理可得(Fmg)tmv,解得Fmg,所以F的大小与金毛犬的重力有关,故C正确;与人相撞过程中,金毛犬对主人作用力的方向与它动量的变化方向相反,故D错误。22(2019四川攀枝花三模)如图,物体P、Q置于光滑水平面上,某时刻分别在相同大小的水平恒力F1、F2作用下,由静止开始运动,经时间t,P、Q发生的位
22、移大小关系为xPxQ,则t时刻()AF2的功率比F1的大 BP的速度比Q的大CP的动能比Q的大 DP的动量比Q的大答案A解析由题可知P、Q两物体均做匀加速直线运动,设末速度为v,由xt,又xPxQ,可知vPvQ,根据PFv知F2的功率比F1的大,故A正确,B错误;由动能定理得:FxEk0,又xPxQ,得P的动能比Q的小,故C错误;由动量定理得:Ftmv0,F相同,t相等,所以t时刻P、Q的动量相等,D错误。23(2019湖北名校联盟三模)一物块在空中某位置从静止开始沿直线下落,其速度v随时间t变化的图线如图所示。则物块()A第一个t0时间内的位移等于第二个t0时间内的位移B第一个t0时间内的平
23、均速度等于第二个t0时间内的平均速度C第一个t0时间内重力的冲量等于第二个t0时间内重力的冲量D第一个t0时间内合外力做的功大于第二个t0时间内合外力做的功答案C解析速度时间图象中,图线与时间轴围成的面积表示物块的位移,则物块第一个t0时间内的位移小于第二个t0时间内位移,根据得,物块第一个t0时间内的平均速度小于第二个t0时间内的平均速度,故A、B错误;重力的冲量Imgt,可知第一个t0时间内重力的冲量等于第二个t0时间内重力的冲量,故C正确;根据动能定理可知,合外力对物块做的功等于物块动能的改变量,由图知,第一个t0时间内动能的变化量大小等于第二个t0时间内动能的变化量大小,则第一个t0时
24、间内合外力做的功等于第二个t0时间内合外力做的功,故D错误。题组一基础大题24蹦床运动有“空中芭蕾”之称,某质量m50 kg的运动员从空中h11.25 m落下,接着又能弹起h21.8 m高度,此次人与蹦床的接触时间t0.50 s,取g10 m/s2,求:(1)运动员与蹦床接触时间内,所受重力的冲量大小I;(2)运动员与蹦床接触时间内,受到蹦床平均弹力的大小F。答案(1)250 Ns(2)1600 N解析(1)重力的冲量大小为:Imgt50100.5 Ns250 Ns。(2)设运动员下落h1高度时的速度大小为v1,再次弹起时的速度大小为v2,则有:v2gh1,v2gh2以竖直向上为正方向,对运动
25、员,由动量定理有:(Fmg)tmv2(mv1)代入数据解得:F1600 N。25科学家设想未来的宇航事业中利用太阳帆来加速星际飞船。设该飞船所在地每秒每单位面积的光子数为n,光子的平均能量为E,太阳帆的面积为S,反射率为100%。假定太阳光垂直射到太阳帆上,光速为c,试求:(1)一个光子的动量的大小;(2)光子对飞船的平均作用力的大小。答案(1)(2)解析(1)光子的平均能量为E,则光子的动量为:p。(2)设t时间内飞船对光子的平均作用力为F,取光子反射的方向为正方向,对t时间内射到太阳帆上的所有光子,根据动量定理可知:t(nSt)p(nSt)(p)解得:2nSp由牛顿第三定律可得光子对飞船的
26、平均作用力为。题组二高考大题26(2018江苏高考)如图所示,悬挂于竖直弹簧下端的小球质量为m,运动速度的大小为v,方向向下。经过时间t,小球的速度大小为v,方向变为向上。忽略空气阻力,重力加速度为g,求该运动过程中,小球所受弹簧弹力冲量的大小。答案2mvmgt解析取向上为正方向,由动量定理mv(mv)I且小球所受总的冲量I(mg)t,解得小球所受弹簧弹力的冲量,It2mvmgt。27(2016全国卷)某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M的卡通玩具稳定地悬停在空中。为计算方便起见,假设水柱从横截面积为S的喷口持续以速度v0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S);水柱冲击到玩具底
27、板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开。忽略空气阻力。已知水的密度为,重力加速度大小为g。求:(1)喷泉单位时间内喷出的水的质量;(2)玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度。答案(1)v0S(2)解析(1)设t时间内,从喷口喷出的水的体积为V,质量为m,则:mVVv0St由式得,单位时间内从喷口喷出的水的质量为v0S(2)设玩具悬停时其底面相对于喷口的高度为h,水从喷口喷出后到达玩具底面时的速度大小为v。对于t时间内喷出的水,由能量守恒得(m)v2(m)gh(m)v在h高度处,t时间内喷射到玩具底面的水沿竖直方向的动量变化量的大小为p(m)v设水对玩具的作用力的大小为F,
28、根据动量定理有Ftp由于玩具在空中悬停,由力的平衡条件得FMg联立式得h。题组三模拟大题28(2019内蒙古呼和浩特市二模)撑杆跳高是奥运会一个重要的比赛项目。撑杆跳高整个过程可以简化为三个阶段:助跑、上升、下落;而运动员可以简化成质点来处理。某著名运动员在助跑过程中从静止开始以加速度2 m/s2做匀加速直线运动,速度达到10 m/s时撑杆起跳;达到最高点后,下落过程可以认为是自由落体运动,重心下落高度为6.05 m;然后落在软垫上,从接触软垫到速度为零用时0.8 s。运动员质量m75 kg,g取10 m/s2。(1)求运动员起跳前的助跑距离;(2)求自由落体运动下落的时间,以及运动员与软垫接触时的速度;(3)假设运动员从接触软垫到速度为零做匀减速直线运动,求运动员在这个过程中对软垫的压力。答案(1)25 m(2)1.1 s11 m/s(3)1.8103 N解析(1)根据速度位移公式得,运动员的助跑距离:x m25 m。(2)设运动员做自由落体运动的时间为t1,则位移为:hgt,代入数据得:t11.1 s设运动员刚要接触软垫时的速度为v,则有:v22gh,解得v m/s11 m/s。(3)设软垫对运动员的作用力大小为F,以竖直向下为正方向,对运动员,由动量定理得:(mgF)t0mv代入数据得:F1.8103 N由牛顿第三定律得运动员对软垫的压力为1.8103 N。