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    6.(2007年广东卷.物理.17)如图6所示.在同一竖直平面上.质量为2m的小球A静止在光滑斜面的底部.斜面高度为H=2L.小球受到弹簧的弹性力作用后.沿斜面向上运动.离开斜面后.达到最高点时与静止悬挂在此处的小球B发生弹性碰撞.碰撞后球B刚好能摆到与悬点O同一高度.球A沿水平方向抛射落在水平面C上的P点.O点的投影O´与P的距离为L/2. 图6已知球B质量为m.悬绳长L.视两球为质点.重力加速度为g.不计空气阻力.求:⑴球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小,⑵球A在两球碰撞后一瞬间的速度大小,⑶弹簧的弹性力对球A所做的功. 查看更多

     

    题目列表(包括答案和解析)

    (07年广东卷)平行板间加如图所示周期变化的电压,重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t=0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况,能定性描述粒子运动的速度图象正确的是:

     

       

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    (2008年上海卷.物理.)用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象。图2(a)是点燃酒精灯(在灯芯上洒些盐),图2(b)是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属丝圈。将金属丝圈在其所在的竖直平面内缓慢旋转,观察到的现象是

    A.当金属丝圈旋转30°时干涉条纹同方向旋转30°

    B.当金属丝圈旋转45°时干涉条纹同方向旋转90°

    C.当金属丝圈旋转60°时干涉条纹同方向旋转30°             图2

    D.干涉条纹保持原来状态不变

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    (海南省民族中学2009届高三阶段考试卷.物理.9)如图7所示,一细束红蓝复色光垂直与AB边射入直角三棱镜,在AC面上反射和折射分成两束细光束,其中一束细光束为单色光束。若用V1和V2分别表示红、蓝光在三棱镜内的速度,下列判断正确的是(   )

    A.V1<V2   单色光束为红色    B.V1<V2   单色光束为蓝色

    C.V1>V2   单色光束为红色    D.V1>V2   单色光束为蓝色         

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    (09年湛江二中月考)(17分)如图甲所示,一个足够长的U形金属管导轨NMPQ固定在水平面内,MN、PQ两导轨间的宽度为L=0.50 m.一根质量为m=0.50 kg的均匀金属棒ab横跨在导轨上且接触良好,abMP恰好围成一个正方形.该轨道平面处在磁感应强度大小可以调节、竖直向上的匀强磁场中.ab棒与导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力均为Fm=1.0 N,ab棒的电阻为R=0.10 Ω,其他各部分电阻均不计.开始时,磁感应强度B0=0.50 T.

    (1)若从某时刻(t=0)开始,调节磁感应强度的大小,使其以=0.20 T/s的变化率均匀增加,求经过多长时间ab棒开始滑动.此时通过ab棒的电流大小和方向如何?

    (2)若保持磁感应强度B0的大小不变,从t=0时刻开始,给ab棒施加一个水平向右的拉力,使它以a=4.0 m/s2的加速度匀加速运动,推导出此拉力FT的大小随时间t变化的函数表达式,并在图乙所示的坐标图上作出拉力FT随时间t变化的FT-t图线.

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    (2008年 广东卷.物理.14)(2)光纤通信中,光导纤维传递光信号的物理原理是利用光的      现象。要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向       ,且入射角等于或大于      

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                                       高考真题

    1.【解析】设物体的质量为m,t0时刻受盒子碰撞获得速度v,根据动量守恒定律                

    3t0时刻物体与盒子右壁碰撞使盒子速度又变为v0,说明碰撞是弹性碰撞            联立以上两式解得  m=M                      

    (也可通过图象分析得出v0=v,结合动量守恒,得出正确结果)

    【答案】m=M

    2.【解析】由动量守恒定律和能量守恒定律得:      

              解得:

          炮弹射出后做平抛,有:

          解得目标A距炮口的水平距离为:

         同理,目标B距炮口的水平距离为:

                         

                  解得:

    【答案】

    3.【解析】(1)P1滑到最低点速度为,由机械能守恒定律有:  

        解得:

    P1、P2碰撞,满足动量守恒,机械能守恒定律,设碰后速度分别为

          

    解得:    =5m/s

    P2向右滑动时,假设P1保持不动,对P2有:(向左)

    对P1、M有: 

    此时对P1有:,所以假设成立。

    (2)P2滑到C点速度为,由   得

    P1、P2碰撞到P2滑到C点时,设P1、M速度为v,对动量守恒定律:

         解得:

    对P1、P2、M为系统:

    代入数值得:

    滑板碰后,P1向右滑行距离:

    P2向左滑行距离:

    所以P1、P2静止后距离:

    【答案】(1)(2)

     

    4.【解析】(1)P1经t1时间与P2碰撞,则     

    P1、P2碰撞,设碰后P2速度为v2,由动量守恒:

    解得(水平向左)    (水平向右)

    碰撞后小球P1向左运动的最大距离:      又:

    解得:

    所需时间:

    (2)设P1、P2碰撞后又经时间在OB区间内再次发生碰撞,且P1受电场力不变,由运动学公式,以水平向右为正:   则: 

    解得:  (故P1受电场力不变)

    对P2分析:  

    所以假设成立,两球能在OB区间内再次发生碰撞。

    5.【解析】从两小球碰撞后到它们再次相遇,小球A和B的速度大小保持不变。根据它们通过的路程,可知小球B和小球A在碰撞后的速度大小之比为4┱1。

    设碰撞后小球A和B 的速度分别为,在碰撞过程中动量守恒,碰撞前后动能相等,有

                         ………… ①

                   ………… ②

    联立以上两式再由,可解出 m1∶m2=2∶1

    【答案】2∶1

    6.【解析】⑴碰后B上摆过程机械能守恒,可得

    ⑵两球发生弹性碰撞过程系统动量守恒,机械能守恒。设与B碰前瞬间A的速度是v0,有2mv0=2mvA+mvB,可得vA= v0/3,vB= 4v0/3,因此,同时也得到

    ⑶先由A平抛的初速度vA和水平位移L/2,求得下落高度恰好是L。即两球碰撞点到水平面的高度是L。A离开弹簧时的初动能可以认为就等于弹性力对A做的功。A离开弹簧上升的全过程用机械能守恒:,解得W=

    【答案】(1)   (2)W=                  

    7.【解析】此题是单个质点碰撞的多过程问题,既可以用动能定理与动量定理求解,也可以用力与运动关系与动量求解.设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动,到达斜面底端时速度为v。                                  

    由动能定理得          ①

    以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理,碰撞过程中挡板给小物块的冲量

    ②                                         

    设碰撞后小物块所能达到的最大高度为h’,则 ③                             

    同理,有   ⑤                                     

    式中,v’为小物块再次到达斜面底端时的速度,I’为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。由①②③④⑤式得       ⑥式中   ⑦                                         

    由此可知,小物块前4次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数,首项为

      ⑧总冲量为

       由  ( ⑩得

          代入数据得     N?s     

    【答案】  N?s

    8.【解析】此题开始的绳连的系统,后粘合变成了小球单个质点的运动问题(1)对系统,设小球在最低点时速度大小为v1,此时滑块的速度大小为v2,滑块与挡板接触前由系统的机械能守恒定律:mgl = mv12 +mv22

    由系统的水平方向动量守恒定律:mv1 = mv2

    对滑块与挡板接触到速度刚好变为零的过程中,挡板阻力对滑块的冲量为:I = mv2

    联立①②③解得I = m 方向向左④

    (2)小球释放到第一次到达最低点的过程中,设绳的拉力对小球做功的大小为W,对小球由动能定理:mgl+W = mv12

    联立①②⑤解得:W =-mgl,即绳的拉力对小球做负功,大小为mgl 。

    【答案】(1)I = m 方向向左;(2)mgl

    9.【解析】(1)设B在绳被拉断后瞬间的速度为,到达C点时的速度为,有

       (1)    (2)

    代入数据得         (3)

    (2)设弹簧恢复到自然长度时B的速度为,取水平向右为正方向,有

        (4)      (5)

    代入数据得     其大小为4NS  (6)

    (3)设绳断后A的速度为,取水平向右为正方向,有

     (7)   代入数据得

    【答案】(1)  (2)4NS     (3)

    10.【解析】设摆球A、B的质量分别为,摆长为l,B球的初始高度为h1,碰撞前B球的速度为vB.在不考虑摆线质量的情况下,根据题意及机械能守恒定律得

                                                      ①

                                                        ②

    设碰撞前、后两摆球的总动量的大小分别为P1、P2。有

    P1=mBv                                                            ③

    联立①②③式得

                                               ④

    同理可得

                                         ⑤

    联立④⑤式得                                        

    代入已知条件得         由此可以推出≤4%                                                      

    所以,此实验在规定的范围内验证了动量守恒定律。

    【答案】≤4%  

    名校试题

    1.【解析】(1)M静止时,设弹簧压缩量为l0,则Mg=kl0     

    速度最大时,M、m组成的系统加速度为零,则

    (M+m)g-k(l0+l1)=0     ②-

    联立①②解得:k=50N/m   ③                                     

    [或:因M初位置和速度最大时都是平衡状态,故mg=kl1,解得:k=50N/m]

    (2)m下落h过程中,mgh=mv02     ④-

    m冲击M过程中, m v0=(M+m)v       ⑤-

    所求过程的弹性势能的增加量:ΔE=(M+m)g(l1+l2)+ (M+m)v2

    联立④⑤⑥解得:ΔE=0.66J   ⑦

    (用弹性势能公式计算的结果为ΔE=0.65J也算正确)

    【答案】ΔE=0.66J

    2.【解析】①根据图象可知,物体C与物体A相碰前的速度为:v1=6m/s

           相碰后的速度为:v2=2m/s   根据定量守恒定律得:

           解得:m3=2.0kg

           ②规定向左的方向为正方向,在第5.0s和第15s末物块A的速度分别为:

           v2=2m/s,v3=-2m/s 所以物块A的动量变化为:

           即在5.0s到15s的时间内物块A动量变化的大小为:16kg?m/s 方向向右

    【答案】(1)m3=2.0kg   (2)16kg?m/s 方向向右

    3.【解析】(1)设第一颗子弹进入靶盒A后,子弹与靶盒的共内速度为

      根据碰撞过程系统动量守恒,有:  

      设A离开O点的最大距离为,由动能定理有: 

      解得:  

    (2)根据题意,A在的恒力F的作用返回O点时第二颗子弹正好打入,由于A的动量与第二颗子弹动量大小相同,方向相反,故第二颗子弹打入后,A将静止在O点。设第三颗子弹打入A后,它们的共同速度为,由系统动量守恒得: (2分)

      设A从离开O点到又回到O点所经历的时间为t,取碰后A运动的方向为正方向,由动量定理得: 解得:   

    (3)从第(2)问的计算可以看出,第1、3、5、……(2n+1)颗子弹打入A后,A运动时间均为 故总时间  

    【答案】(1)  (2)   (3)

    4.【解析】对A、B、C整体,从C以v0滑上木块到最终B、C达到共同速度V,

    其动量守恒既:m v0=2mV1+3mv     1.8=2V1+3×0.4        V1=0.3m/s          

    对A、B、C整体,从C以v0滑上木块到C以V2刚离开长木板,

    此时A、B具有共同的速度V1。其动量守恒即:m v0=mV2+4mv1      

    1.8=V2+4×0.3         V2=0.6m/s  

     【答案】 (1)V1=0.3m/s  (2)  V2=0.6m/s    

    5.【解析】(1)B与A碰撞前速度由动能定理   

     得         

          B与A碰撞,由动量守恒定律        

          得               

          碰后到物块A、B运动至速度减为零,弹簧的最大弹性势能

                         

    (2)设撤去F后,A、B一起回到O点时的速度为,由机械能守恒得

                                 

       返回至O点时,A、B开始分离,B在滑动摩擦力作用下向左作匀减速直线运动,设物块B最终离O点最大距离为x

     由动能定理得:                       

     【答案】(1)  (2)

    6.【解析】设小车初速度为V0,A与车相互作用摩擦力为f,      

    第一次碰后A与小车相对静止时速为  V1,由动量守恒,

    得 mAV0-mBV0=(mA+mB)V1

       由能量守恒,得mAV02mBV02=f?L+(mA+mB)V12…        图14

        多次碰撞后,A停在车右端,系统初动能全部转化为内能,由能量守恒,得

        fL=(mA+mB)V02

        联系以上三式,解得:(mA+mB)2=4(mA-mB)2  ∴mA=3mB

    【答案】mA=3mB

     

     

    7.【解析】(1)当B离开墙壁时,A的速度为v0,由机械能守恒有

                mv02=E                         解得 v0=    

    (2)以后运动中,当弹簧弹性势能最大时,弹簧达到最大程度时,A、B速度相等,设为v,由动量守恒有  2mv=mv0        解得               v=  

    (3)根据机械能守恒,最大弹性势能为

                 Ep=mv022mv2=E        

    【答案】(1)v0=  (2)v=    (3)Ep=E

    8.【解析】设子弹的质量为m,木块的质量为M,子弹射出枪口时的速度为v0

    第一颗子弹射入木块时,动量守恒 

    木块带着子弹做平抛运动   

    第二颗子弹射入木块时,动量守恒 

    木块带着两颗子弹做平抛运动   

    联立以上各式解得   

    【答案】

    9.【解析】

    车与缓冲器短时相撞过程根据动量守恒:           ②         2分

    O到D过程               ③      

    由①②③求得:                                   

    (2)D到O过程                ④       

    赛车从O点到停止运动              ⑤        

    车整个过程克服摩擦力做功        ⑥      

    由④⑤⑥求得:    

    【答案】(1)      (2)  

    10.【解析】(1)设所有物块都相对木板静止时的速度为 v,因木板与所有物块系统水平方向不受外力,动量守恒,应有:

    m v+m?2 v+m?3 v+…+m?n v=(M + nm)v      1

                  M = nm,                              2

    解得:          v=(n+1)v,                                        6分

        (2)设第1号物块相对木板静止时的速度为v,取木板与物块1为系统一部分,第2 号物块到第n号物块为系统另一部分,则

          木板和物块1    △p =(M + m)v- m v

          2至n号物块    △p=(n-1)m?(v- v

    由动量守恒定律: △p=△p

    解得            v= v,                    3                 6分

    (3)设第k号物块相对木板静止时的速度由v ,则第k号物块速度由k v减为v的过程中,序数在第k号物块后面的所有物块动量都减小m(k v- v),取木板与序号为1至K号以前的各物块为一部分,则 

    △p=(M+km)v-(m v+m?2 v+…+mk v)=(n+k)m v-(k+1)m v

    序号在第k以后的所有物块动量减少的总量为

         △p=(n-k)m(k v- v

    由动量守恒得   △p=△p, 即

    (n+k)m v-(k+1)m v= (n-k)m(k v- v),

    解得        v=     

    【答案】

    11.【解析】(1)设地球质量为M0,在地球表面,有一质量为m的物体,

        设空间站质量为m′绕地球作匀速圆周运动时,

        联立解得,

      (2)因为探测器对喷射气体做功的功率恒为P,而单位时间内喷气质量为m,故在t时

        间内,据动能定理可求得喷出气体的速度为:

        另一方面探测器喷气过程中系统动量守恒,则:

        又探测器的动能,

        联立解得:

    【答案】(1)         (2)

    考点预测题

    1.【解析】把A、B看成一个系统,弹簧弹力为内力,系统所受外力之和为零,故适用动量守恒定律,在烧断细绳前系统总动量为零,烧断细绳后,A、B的动量和也应为零.

    0=PA’-PB’    PA’= PB

    再根据,可得:                          

    【答案】

    2.【解析】因为冲理是矢量,两个力的冲量相同要大小相等,方向相同;现时力对物体做的功,主要看力和在力方向上的位移。所以选项D正确

    【答案】D

    3.【解析】设地面对运动员的作用力为F,则由动量定理得:(F-mg)Δt=FΔt=mv+mgΔt;运动员从下蹲状态到身体刚好伸直离开地面,地面对运动员做功为零,这是因为地面对人的作用力沿力的方向没有位移.所以正确答案是B

    【答案】B

    4.【解析】此题是连续介质的冲击作用的问题,不少考生对这题感到无从下手。解答的关键是选Δm作为研究对象(即所谓微元法),再运用动量定理列式。以1秒内下落的雨滴为研究对象,设圆柱形水杯的底成积为S,其质量为,根据动量定理,而,所以P=,故选项A正确。

    【答案】A

    5. 【解析】篮球从h1处下落的时间为t1,触地时速度大小为v1,弹起时速度大小为v2.

                     ①     

            ②    

    球弹起的速度大小      ③  

    球与地面作用时间        ④ 

    球触地过程中取向上为正方向,根据动量定理有:

              ⑤   

    即  ,代入数据得.

     根据牛顿第三定律,球对地面的平均作用力方向竖直向下,大小为39N.

    【答案】大小为39N.

    6.【解析】此题既可以用整体法求解,也可以用隔离法求解

    方法1:隔离法,先 以a和船(包括b)为系统,取为正方向,设a向前跳入水中后,船速为,有:             ①

           再以b和船为系统,设b向后跳入水中后船速为,则

                                ②

    解①②得,,方向与一致。

    方法2:整体法,以a、b和船整体为研究系统,选择全过程为研究过程,有

           也解得

    【答案】

    7.【解析】此题由研究对象的不同选取,所以解法也多种多样

    方法1:隔离法,取其中的部分的物体用动量守恒,令为正方向,   

    以小船和大船投过的麻袋为系统

                        ①

    以大船和小船投过的麻袋为系统

                     ②

    解①②得, 1 m/s   9 m/s

    方法2:整体法与隔离法,对所有船和麻袋整体,全过程用动量守恒

                 ③

    联立③和①②式中的任意一个可得同样结果

    【答案】1 m/s   9 m/s

    8.【解析】由自由落体的规律得……①

    由于球与地之间发生弹性碰撞,所以小球原速反弹,球再与木棍发生碰撞,取竖直向上为动量的正方向,根据动量守恒定律得m1v1-m2v1=m2v2……②

    B作竖直上抛运动m2v22/2=m2gh……③

    整理得h=(m1-m2)2H/m22……④ 代入数据得h=4.05m>1.25m                  图19

    【答案】h=4.05m

    9.【解析】设为A从离开桌面至落


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