題目列表(包括答案和解析)
(2010·天津市高三十校聯考)如圖所示,在空間中固定放置一絕緣材料制成的邊長為L的剛性等邊三角形框架△DEF,DE邊上S點處有一發射帶正電的粒子源,發射粒子的方向皆在圖中截面內且垂直于DE邊向下.發射的電荷量皆為q,質量皆為m,但速度v有各種不同的值.整個空間充滿磁感應強度大小為B,方向垂直截面向里的均勻磁場.設粒子與△DEF邊框碰撞時沒有能量損失和電荷量傳遞.求:
(1)帶電粒子速度的大小為v時,做勻速圓周運動的半徑;
(2)帶電粒子速度v的大小滿足什么條件時,可使S點發出的粒子最終又垂直于DE邊回到S點?
(3)這些粒子中,回到S點所用的最短時間是多少?
(2012年2月西安五校聯考)如右圖所示,N匝矩形導線框以角速度ω在磁感應強度為B的勻強磁場中繞軸OO′勻速轉動,線框面積為S,線框的電阻、電感均不計,外電路接有電阻R、理想電流表
和二極管D。二極管D具有單向導電性,即正向電阻為零,反向電阻無窮大。下列說法正確的是( )
A.圖示位置電流為0
B.R兩端電壓的有效值U=
NBS
C.一個周期內通過R的電荷量q=2BS/R
D.交流電流表的示數I=
NBS
(2012年2月西安五校聯考)如圖所示,置于足夠長斜面上的盒子A內放有光滑球B,B恰與A前、后壁接觸,斜面光滑且固定于水平地面上。一輕質彈簧的一端與固定在斜面上的木板P拴接,另一端與A相連。今用外力推A使彈簧處于壓縮狀態,然后由靜止釋放,則從釋放盒子直至其獲得最大速度的過程中( )
A.彈簧彈性勢能的減少量等于A和B的機械能的增加量
B.彈簧的彈性勢能一直減小直至為零
C.A所受重力和彈簧彈力做功的代數和小于A的動能的增加量
D.A對B做的功等于B的機械能的增加量
(2012年2月洛陽五校聯考)2010年2月,溫哥華冬奧會上,我國代表團憑借申雪/趙宏博在花樣滑冰雙人滑比賽中的完美表現,獲得本屆冬奧會上的第一塊金牌,這也是中國隊在花樣滑冰賽場上獲得的首枚奧運會金牌。若質量為m1=79kg的趙宏博抱著質量為m2=44kg的申雪以v0=10m/s的速度沿水平冰面做直線運動,某時刻趙宏博突然將申雪向前水平推出,推出后兩人仍在原直線上運動,經時間t=2.0s后兩人相距s=4.0m,冰面的摩擦可忽略不計。求:
(i)兩人分離時的速度大小分別為多少;
(ii)趙宏博將申雪推出時受到申雪的沖量大小和方向。
高考真題
1.【解析】設物體的質量為m,t0時刻受盒子碰撞獲得速度v,根據動量守恒定律 
3t0時刻物體與盒子右壁碰撞使盒子速度又變為v0,說明碰撞是彈性碰撞 
聯立以上兩式解得 m=M
(也可通過圖象分析得出v0=v,結合動量守恒,得出正確結果)
【答案】m=M
2.【解析】由動量守恒定律和能量守恒定律得: 
解得:
炮彈射出后做平拋,有:
解得目標A距炮口的水平距離為:
同理,目標B距炮口的水平距離為:
解得:
【答案】
3.【解析】(1)P1滑到最低點速度為
,由機械能守恒定律有:
解得:
P1、P2碰撞,滿足動量守恒,機械能守恒定律,設碰后速度分別為
、
解得:
=
P2向右滑動時,假設P1保持不動,對P2有:
(向左)
對P1、M有:
此時對P1有:
,所以假設成立。
(2)P2滑到C點速度為,由
得
P1、P2碰撞到P2滑到C點時,設P1、M速度為v,對動量守恒定律:
解得:
對P1、P2、M為系統:
代入數值得:
滑板碰后,P1向右滑行距離:
P2向左滑行距離:
所以P1、P2靜止后距離:
【答案】(1)
(2)
4.【解析】(1)P1經t1時間與P2碰撞,則
P1、P2碰撞,設碰后P2速度為v2,由動量守恒:
解得
(水平向左) 
(水平向右)
碰撞后小球P1向左運動的最大距離:
又:
解得:
所需時間:
(2)設P1、P2碰撞后又經
時間在OB區間內再次發生碰撞,且P1受電場力不變,由運動學公式,以水平向右為正:
則:
解得:
(故P1受電場力不變)
對P2分析:
所以假設成立,兩球能在OB區間內再次發生碰撞。
5.【解析】從兩小球碰撞后到它們再次相遇,小球A和B的速度大小保持不變。根據它們通過的路程,可知小球B和小球A在碰撞后的速度大小之比為4┱1。
設碰撞后小球A和B 的速度分別為
和
,在碰撞過程中動量守恒,碰撞前后動能相等,有
………… ①
………… ②
聯立以上兩式再由
,可解出 m1∶m2=2∶1
【答案】2∶1
6.【解析】⑴碰后B上擺過程機械能守恒,可得
。
⑵兩球發生彈性碰撞過程系統動量守恒,機械能守恒。設與B碰前瞬間A的速度是v0,有2mv0=2mvA+mvB,
,可得vA= v0/3,vB=
4v0/3,因此
,同時也得到
。
⑶先由A平拋的初速度vA和水平位移L/2,求得下落高度恰好是L。即兩球碰撞點到水平面的高度是L。A離開彈簧時的初動能可以認為就等于彈性力對A做的功。A離開彈簧上升的全過程用機械能守恒:
,解得W= 
【答案】(1) (2)W=
7.【解析】此題是單個質點碰撞的多過程問題,既可以用動能定理與動量定理求解,也可以用力與運動關系與動量求解.設小物塊從高為h處由靜止開始沿斜面向下運動,到達斜面底端時速度為v。
由動能定理得
①
以沿斜面向上為動量的正方向。按動量定理,碰撞過程中擋板給小物塊的沖量
②
設碰撞后小物塊所能達到的最大高度為h’,則
③
同理,有 
④ 
⑤
式中,v’為小物塊再次到達斜面底端時的速度,I’為再次碰撞過程中擋板給小物塊的沖量。由①②③④⑤式得
⑥式中 
⑦
由此可知,小物塊前4次與擋板碰撞所獲得的沖量成等比級數,首項為
⑧總沖量為 
⑨
由 ( 
⑩得
⑾
代入數據得 
N?s
【答案】 N?s
8.【解析】此題開始的繩連的系統,后粘合變成了小球單個質點的運動問題(1)對系統,設小球在最低點時速度大小為v1,此時滑塊的速度大小為v2,滑塊與擋板接觸前由系統的機械能守恒定律:mgl = mv12 +mv22①
由系統的水平方向動量守恒定律:mv1 = mv2②
對滑塊與擋板接觸到速度剛好變為零的過程中,擋板阻力對滑塊的沖量為:I = mv2③
聯立①②③解得I = m 方向向左④
(2)小球釋放到第一次到達最低點的過程中,設繩的拉力對小球做功的大小為W,對小球由動能定理:mgl+W = mv12⑤
聯立①②⑤解得:W =-mgl,即繩的拉力對小球做負功,大小為mgl 。
【答案】(1)I = m 方向向左;(2)mgl
9.【解析】(1)設B在繩被拉斷后瞬間的速度為
,到達C點時的速度為
,有
(1)
(2)
代入數據得
(3)
(2)設彈簧恢復到自然長度時B的速度為
,取水平向右為正方向,有
(4)
(5)
代入數據得 
其大小為4NS (6)
(3)設繩斷后A的速度為
,取水平向右為正方向,有
(7)
代入數據得
【答案】(1) (2)4NS (3)
10.【解析】設擺球A、B的質量分別為
、
,擺長為l,B球的初始高度為h1,碰撞前B球的速度為vB.在不考慮擺線質量的情況下,根據題意及機械能守恒定律得
①
②
設碰撞前、后兩擺球的總動量的大小分別為P1、P2。有
P1=mBvB ③
聯立①②③式得
④
同理可得
⑤
聯立④⑤式得
代入已知條件得
由此可以推出
≤4%
所以,此實驗在規定的范圍內驗證了動量守恒定律。
【答案】≤4%
名校試題
1.【解析】(1)M靜止時,設彈簧壓縮量為l0,則Mg=kl0 ①
速度最大時,M、m組成的系統加速度為零,則
(M+m)g-k(l0+l1)=0 ②-
聯立①②解得:k=50N/m ③
[或:因M初位置和速度最大時都是平衡狀態,故mg=kl1,解得:k=50N/m]
(2)m下落h過程中,mgh=
mv02 ④-
m沖擊M過程中, m v0=(M+m)v ⑤-
所求過程的彈性勢能的增加量:ΔE=(M+m)g(l1+l2)+ (M+m)v2 ⑥
聯立④⑤⑥解得:ΔE=0.66J ⑦
(用彈性勢能公式計算的結果為ΔE=0.65J也算正確)
【答案】ΔE=0.66J
2.【解析】①根據圖象可知,物體C與物體A相碰前的速度為:v1=
相碰后的速度為:v2=
…
解得:m3=
②規定向左的方向為正方向,在第5.0s和第15s末物塊A的速度分別為:
v2=
即在5.0s到15s的時間內物塊A動量變化的大小為:
【答案】(1)m3=2.0kg (2)16kg?m/s 方向向右
3.【解析】(1)設第一顆子彈進入靶盒A后,子彈與靶盒的共內速度為。
根據碰撞過程系統動量守恒,有:
設A離開O點的最大距離為
,由動能定理有:
解得:
(2)根據題意,A在的恒力F的作用返回O點時第二顆子彈正好打入,由于A的動量與第二顆子彈動量大小相同,方向相反,故第二顆子彈打入后,A將靜止在O點。設第三顆子彈打入A后,它們的共同速度為
,由系統動量守恒得:
(2分)
設A從離開O點到又回到O點所經歷的時間為t,取碰后A運動的方向為正方向,由動量定理得:
解得:
(3)從第(2)問的計算可以看出,第1、3、5、……(2n+1)顆子彈打入A后,A運動時間均為 故總時間
【答案】(1) (2) (3)
4.【解析】對A、B、C整體,從C以v0滑上木塊到最終B、C達到共同速度V,
其動量守恒既:m v0=2mV1+3mv 1.8=2V1+3×0.4 V1=0.3m/s
對A、B、C整體,從C以v0滑上木塊到C以V2剛離開長木板,
此時A、B具有共同的速度V1。其動量守恒即:m v0=mV2+4mv1
1.8=V2+4×0.3 V2=
【答案】 (1)V1=
5.【解析】(1)B與A碰撞前速度由動能定理
得 
B與A碰撞,由動量守恒定律
得 
碰后到物塊A、B運動至速度減為零,彈簧的最大彈性勢能
(2)設撤去F后,A、B一起回到O點時的速度為
,由機械能守恒得
返回至O點時,A、B開始分離,B在滑動摩擦力作用下向左作勻減速直線運動,設物塊B最終離O點最大距離為x
由動能定理得:
【答案】(1)
(2)
6.【解析】設小車初速度為V0,A與車相互作用摩擦力為f,
第一次碰后A與小車相對靜止時速為 V1,由動量守恒,
得 mAV0-mBV0=(mA+mB)V1
由能量守恒,得mAV02+mBV02=f?
L+(mA+mB)V12… 圖14
多次碰撞后,A停在車右端,系統初動能全部轉化為內能,由能量守恒,得
fL=(mA+mB)V02…
聯系以上三式,解得:(mA+mB)2=4(mA-mB)2 
=∴mA=3mB
【答案】mA=3mB
7.【解析】(1)當B離開墻壁時,A的速度為v0,由機械能守恒有
mv02=E
解得 v0=
(2)以后運動中,當彈簧彈性勢能最大時,彈簧達到最大程度時,A、B速度相等,設為v,由動量守恒有 2mv=mv0 解得
v=
(3)根據機械能守恒,最大彈性勢能為
Ep=mv02-2mv2=E
【答案】(1)v0= (2)v= (3)Ep=E
8.【解析】設子彈的質量為m,木塊的質量為M,子彈射出槍口時的速度為v0。
第一顆子彈射入木塊時,動量守恒 
木塊帶著子彈做平拋運動 
第二顆子彈射入木塊時,動量守恒 
木塊帶著兩顆子彈做平拋運動 
聯立以上各式解得 
【答案】
9.【解析】
|
②
2分
③ 
④ 
⑤
⑥ 
,因木板與所有物塊系統水平方向不受外力,動量守恒,應有:
+m?2 v
(n+1)v
,取木板與物塊1為系統一部分,第2 號物塊到第n號物塊為系統另一部分,則
=(n-1)m?(v
,則第k號物塊速度由k v
(k+1)m v
,可得:
,根據動量定理
,而
,所以P=
,故選項A正確。
①
② 
③
④ 
⑤ 
,代入數據得
.
為正方向,設a向前跳入水中后,船速為
,有: 
①
,則
②
,方向與
也解得
①
②
1 m/s 
9 m/s
③
……①
為A從離開桌面至落