1、高考物理动量定理易错剖析含解析一、高考物理精讲专题动量定理1 2022 年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一某滑道示意图如下,长直助滑道AB 与弯曲滑道 BC 平滑衔接,滑道 BC 高 h=10 m , C 是半径=20 m 圆弧的最低点,质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速R度 a=4.5 m/s 2,到达 B 点时速度 vB=30 m/s 取重力加速度 g=10 m/s 2(1)求长直助滑道AB的长度;L(2)求运动员在AB 段所受合外力的冲量的I 大小;(3)若不计 BC 段的阻力,画出运动员经过C 点时的受力图,并求其所受支持力FN
2、的大小【答案】( 1) 100m ( 2) 1800 N s ( 3) 3 900 N【解析】(1)已知 AB 段的初末速度,则利用运动学公式可以求解斜面的长度,即v2v022aL可解得 : Lv2v02100m2 a( 2)根据动量定理可知合外力的冲量等于动量的该变量所以ImvB01800N s(3)小球在最低点的受力如图所示由牛顿第二定律可得:Nmgm vC2R从 B 运动到 C 由动能定理可知:mgh1 mv21 mv2CB22解得 ; N 3900N故本题答案是:(1) L100m (2) I1800N s ( 3) N 3900N点睛:本题考查了动能定理和圆周运动,会利用动能定理求解
3、最低点的速度,并利用牛顿第二定律求解最低点受到的支持力大小2 如图所示,长为L 的轻质细绳一端固定在O 点,另一端系一质量为m 的小球, O 点离地高度为 H。现将细绳拉至与水平方向成30 ,由静止释放小球,经过时间t 小球到达最低点,细绳刚好被拉断,小球水平抛出。若忽略空气阻力,重力加速度为g。(1)求细绳的最大承受力;(2)求从小球释放到最低点的过程中,细绳对小球的冲量大小;(3)小明同学认为细绳的长度越长,小球抛的越远;小刚同学则认为细绳的长度越短,小球抛的越远。请通过计算,说明你的观点。【答案】( 1) F=2mg ;( 2) I Fmgt2m2 gL ;( 3)当 LH 时小球抛的最
4、远2【解析】【分析】【详解】(1)小球从释放到最低点的过程中,由动能定理得mgLsin 301mv022小球在最低点时,由牛顿第二定律和向心力公式得2mv0FmgL解得:F=2mg(2)小球从释放到最低点的过程中,重力的冲量IG=mgt动量变化量pmv0由三角形定则得,绳对小球的冲量I Fmgt2m2gL(3)平抛的水平位移 xv0t ,竖直位移HL1 gt 22解得x2L( H L)当 LH时小球抛的最远23 图甲为光滑金属导轨制成的斜面,导轨的间距为l 1m ,左侧斜面的倾角37 ,右侧斜面的中间用阻值为R2 的电阻连接。在左侧斜面区域存在垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B10.5
5、T ,右侧斜面轨道及其右侧区域中存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为 B20.5T 。在斜面的顶端 e、 f 两点分别用等长的轻质柔软细导线连接导体棒 ab,另一导体棒cd 置于左侧斜面轨道上,与导轨垂直且接触良好,ab 棒和 cd 棒的质量均为 m 0.2kg , ab 棒的电阻为 r12 , cd 棒的电阻为 r2 4。已知 t=0 时刻起,cd 棒在沿斜面向下的拉力作用下开始向下运动(cd 棒始终在左侧斜面上运动 ),而 ab 棒在水平拉力 F 作用下始终处于静止状态,F 随时间变化的关系如图乙所示,ab 棒静止时细导线与竖直方向的夹角37。其中导轨的电阻不计,图中的虚线为绝缘材料制成的
6、固定支架。(1)请通过计算分析cd 棒的运动情况;(2)若 t=0 时刻起,求2s 内 cd 受到拉力的冲量;(3)3 s 内电阻 R 上产生的焦耳热为2. 88 J,则此过程中拉力对cd 棒做的功为多少?【答案】 (1)cd 棒在导轨上做匀加速度直线运动;(2)1.6Ngs ; (3) 43.2J【解析】【详解】(1)设绳中总拉力为T ,对导体棒ab 分析,由平衡方程得:FTsin BIlTcos mg解得:Fmgtan BIl1.50.5I由图乙可知:F1.50.2t则有:I0.4tcd 棒上的电流为:I cd0.8t则 cd 棒运动的速度随时间变化的关系:v8t即 cd 棒在导轨上做匀加
7、速度直线运动。(2) ab 棒上的电流为:I0.4t则在 2 s 内,平均电流为 0.4 A,通过的电荷量为0.8 C,通过 cd 棒的电荷量为 1.6C由动量定理得:I FmgsintBlI t mv0解得: I F1.6N gs(3)3 s 内电阻 R 上产生的的热量为Q 2.88J,则 ab 棒产生的热量也为 Q , cd 棒上产生的热量为 8Q ,则整个回路中产生的总热量为28. 8 J,即 3 s 内克服安培力做功为 28. 8J而重力做功为:WG mg sin43.2J对导体棒 cd ,由动能定理得:WFW 克安WG1 mv202由运动学公式可知导体棒的速度为24 m/s解得: W
8、F43.2J4 汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值0 时,安全气囊爆开某次试验中,质量1=1 600 kg 的试验车Fm以速度 v1 = 36 km/h 正面撞击固定试验台,经时间t 1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开忽略撞击过程中地面阻力的影响(1)求此过程中试验车受到试验台的冲量I0 的大小及0 的大小;F(2)若试验车以速度 v1 撞击正前方另一质量m2 =1 600 kg 、速度 v2 =18 km/h 同向行驶的汽车,经时间 t 2 =0.16 s两车以相同的速度一起滑行试通过计算分析这种情
9、况下试验车的安全气囊是否会爆开【答案】( 1) I 0 = 1.6 10 4 Ns , 1.6 10 5N;( 2)见解析【解析】【详解】(1) v1 = 36 km/h = 10 m/s ,取速度 v1 的方向为正方向,由动量定理有I0 = 0 m1v1 将已知数据代入式得I0 = 1.6410Ns由冲量定义有 I0 = F0t1 将已知数据代入式得F0 = 1.6510N(2)设试验车和汽车碰撞后获得共同速度v,由动量守恒定律有m1v1 + m2v2 = (m1+ m2)v对试验车,由动量定理有Ft2= m1v m1v1将已知数据代入式得F= 2.5 410N可见 F F0,故试验车的安全
10、气囊不会爆开5 如图所示,在倾角=37的足够长的固定光滑斜面的底端,有一质量m=1.0kg、可视为质点的物体,以 v0=6.0m/s 的初速度沿斜面上滑。已知 sin37o=0.60, cos37o=0.80,重力加速度 g 取 10m/s 2,不计空气阻力。求:( 1)物体沿斜面向上运动的加速度大小;( 2)物体在沿斜面运动的过程中,物体克服重力所做功的最大值;( 3)物体在沿斜面向上运动至返回到斜面底端的过程中,重力的冲量。【答案】( 1) 6.0m/s 2( 2)18J(3) 20Ns,方向竖直向下。【解析】【详解】(1)设物体运动的加速度为a,物体所受合力等于重力沿斜面向下的分力为:F
11、=mgsin根据牛顿第二定律有:F=ma;解得:a=6.0m/s 2(2)物体沿斜面上滑到最高点时,克服重力做功达到最大值,设最大值为沿斜面上滑过程,根据动能定理有:vm;对于物体12W0mvm解得W=18J;(3)物体沿斜面上滑和下滑的总时间为:2v026t2sa6重力的冲量:I Gmgt20N s方向竖直向下。6 如图所示,木块 A 和四分之一光滑圆轨道B 静置于光滑水平面上, A、 B 质量 mA mB2.0kg。现让 A 以 v0 4m/s 的速度水平向右运动,之后与墙壁发生弹性碰撞(碰撞过程中无机械能损失),碰撞时间为t0.2sg10m/s 2。取重力加速度求:A 与墙壁碰撞过程中,
12、墙壁对木块平均作用力的大小;A 滑上圆轨道 B 后,到达最大高度时与B 的共同速度大小 .【答案】 (1) F 80N (2)v1 2m/s【解析】【详解】 以水平向左为正方向,A 与墙壁碰撞过程,无机械能能损失,则以原速率弹回,对A,由动量定理得: Ft mAv0 mA?( v0),代入数据解得: F 80N; A 滑上圆轨道 B 后到达最大高度时,AB 速度相等,设 A、 B 的共同速度为v,系统在水平方向动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒得:mAv0( mA+mB) v1,代入数据解得: v1 2m/s ;7 以初速度 v0=10m/s水平抛出一个质量为m=2kg 的物体,若在抛出后3
13、s 过程中,它未与地面及其它物体相碰,g 取 l0m/s 2。求:( 1)它在 3s 内所受重力的冲量大小;( 2) 3s 内物体动量的变化量的大小和方向;( 3)第 3 秒末的动量大小。【答案】( 1) 60N s( 2) 60kg m/s,竖直向下(3) 2010kgm / s【解析】【详解】(1) 3s 内重力的冲量:I=Ft =mgt =210 3N s=60N s( 2) 3s 内物体动量的变化量,根据动量定理: P=mgt =20 3kg m/s=60kg m/s方向:竖直向下。(3)第 3s 末的动量:P末 =mv末 =m v02vy2 =2 102gt220 10kg m /
14、s8 用动量定理处理二维问题时,可以在相互垂直的x、y 两个方向上分别进行研究。如图所示,质量为m 的小球斜射到木板上,入射的角度是,碰撞后弹出的角度也是,碰撞前后的速度大小都是v。碰撞过程中忽略小球所受重力。若小球与木板的碰撞时间为t,求木板对小球的平均作用力的大小和方向。【答案】 F2mv cos,方向沿 y 轴正方向t【解析】【详解】小球在 x 方向的动量变化为pxmvsinmv sin0小球在 y 方向的动量变化为pymvcos( mv cos) 2mv cos根据动量定理 F tpy2mv cos,方向沿 y轴正方向解得 Ft9 如图所示,在粗糙的水平面上0.5a1.5a 区间放置一
15、探测板( amv 0 )。在水平面qB的上方存在水平向里,磁感应强度大小为 B 的匀强磁场,磁场右边界离小孔O 距离为 a,位于水平面下方离子源C 飘出质量为m,电荷量为 q,初速度为 0 的一束负离子,这束离子经电势差为 U2mv02的电场加速后,从小孔O 垂直水平面并垂直磁场射入磁场区域,t 时9q间内共有 N 个离子打到探测板上。(1)求离子从小孔O 射入磁场后打到板上的位置。( 2)若离子与挡板碰撞前后没有能量的损失,则探测板受到的冲击力为多少?( 3)若射到探测板上的离子全部被板吸收,要使探测板不动,水平面需要给探测板的摩擦力为多少?【答案】( 1)打在板的中间(2) 2Nmv0方向
16、竖直向下(3)3Nmv0 方向水平向左3t3t【解析】 (1) 在加速电场中加速时据动能定理:qU1 mv2 ,2代入数据得 v2 v03在磁场中洛仑兹力提供向心力:qvB m v2, 所以半径 rmv2mv02 arqB3qB3轨迹如图:O O1 a ,OO A 300 , OA2 acos3003 a333所以 OBOA tan600a ,离子离开磁场后打到板的正中间。(2) 设 板 对 离 子 的 力 为 F , 垂 直 板 向 上 为 正 方 向 , 根 据 动 量 定 理 :Ft Nmvsin300Nmvsin30 0 2Nmv03F= 2Nmv03t根据牛顿第三定律,探测板受到的冲
17、击力大小为2Nmv0 ,方向竖直向下。3t(3)若射到探测板上的离子全部被板吸收,板对离子水平方向的力为T,根据动量定理:Tt Nmvcos3003 Nmv0 , T=3Nmv033t离子对板的力大小为3Nmv0 ,方向水平向右。3t所以水平面需要给探测板的摩擦力大小为3Nmv0 ,方向水平向左。3t10 起跳摸高是学生常进行的一项活动。某中学生身高1.80m,质量 70kg。他站立举臂,手指摸到的高度为2.10m. 在一次摸高测试中,如果他下蹲,再用力瞪地向上跳起,同时举臂,离地后手指摸到高度为2.55m。 设他从蹬地到离开地面所用的时间为0.7s。不计空气阻力,( g=10m/s2).求:
18、(1)他跳起刚离地时的速度大小;(2)从蹬地到离开地面过程中重力的冲量的大小;(3)上跳过程中他对地面平均压力的大小。【答案】( 1) 3m/s( 2)( 2) 1000N【解析】【分析】人跳起后在空中运动时机械能守恒,由人的重心升高的高度利用机械能守恒可求得人刚离地时的速度;人在与地接触时,地对人的作用力与重力的合力使人获得上升的速度,由动量定理可求得地面对他的支持力,再由牛顿第三定律可求得他对地面的平均压力;【详解】(1)跳起后重心升高根据机械能守恒定律:,解得 :;( 2)根据冲量公式可以得到从蹬地到离开地面过程中重力的冲量的大小为:,方向竖直向下;( 3)上跳过程过程中,取向上为正方向
19、,由动量定理即: ,将数据代入上式可得根据牛顿第三定律可知:对地面的平均压力【点睛】。本题中要明确人运动的过程,找出人起跳的高度及人在空中运动的高度,从而正确选择物理规律求解 。11 质量为 0.5kg的小球从h=2.45 的高空自由下落至水平地面,与地面作用0.2s后,再m以 5m/ s 的速度反向弹回,求小球与地面的碰撞过程中对地面的平均作用力(不计空气阻力, g=10m/ s2)【答案】 35N【解析】小球自由下落过程中,由机械能守恒定律可知:mgh= 1 mv12;2解得: v1= 2gh2 10 2.45 7 m/s,同理,回弹过程的速度为5m/s,方向竖直向上,设向下为正,则对碰撞
20、过程由动量定理可知:mgt -Ft=-mv-mv代入数据解得:F=35N由牛顿第三定律小球对地面的平均作用力大小为35N,方向竖直向下12 花样滑冰赛场上,男女运动员一起以速度v0=2 m/s 沿直线匀速滑行,不计冰面的摩擦,某时刻男运动员将女运动员以v1=6 m/s 的速度向前推出,已知男运动员的质量为M=60 kg,女运动员的质量为 m=40 kg,求:( 1)将女运动员推出后,男运动员的速度;( 2)在此过程中,男运动员推力的冲量大小;【答案】 (1) v22 m / s ; (2) I=160N s3【解析】【分析】【详解】设推出女运动员后,男运动员的速度为v2 ,根据动量守恒定律Mm v0mv1Mv2解得v22 m / s ,“ ”表示男运动员受到方向与其初速度方向相反3在此过程中,对运动员有:Imv1mv0解得 I=160Ns
