2019届高考物理二轮复习计算题专项练(二)能量与动量综合题过关练.doc
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1、1计算题专项练(二) 能量与动量综合题过关练1.如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为 m 的物块A、 B、 C。 B 的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计)。设 A 以速度 v0朝 B 运动,压缩弹簧;当 A、 B 速度相等时, B 与 C 恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设 B 和 C 碰撞过程时间极短,求从 A 开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,(1)整个系统损失的机械能;(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。解析:(1)从 A 压缩弹簧到 A 与 B 具有相同速度 v1时,对 A、 B 与弹簧组成的系统,由动量守恒定律得mv02 mv1此时 B 与 C 发生完全非弹性碰撞
2、,设碰撞后的瞬时速度为 v2,损失的机械能为 E,对 B、 C 组成的系统,由动量守恒定律和能量守恒定律得 mv12 mv2mv12 E (2m)v2212 12解得 E mv02。116(2)因为 v2 v1, A 将继续压缩弹簧,直至 A、 B、 C 三者速度相同,设此速度为 v3,此时弹簧被压缩至最短,其弹性势能为 Ep,由动量守恒定律和能量守恒定律得 mv03 mv3mv02 E (3m)v32 Ep12 12解得 Ep mv02。1348答案:(1) mv02 (2) mv02116 13482.如图所示,光滑的 圆弧 AB(质量可忽略)固定在甲车的14左端,其半径 R1 m。质量均
3、为 M3 kg 的甲、乙两辆小车静止于光滑水平面上,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离)。其中甲车上表面光滑,乙车上表面与滑块 P 之间的动摩擦因数 0.4。将质量为 m2 kg的滑块 P(可视为质点)从 A 处由静止释放,滑块 P 滑上乙车后最终未滑离乙车。求:(1)滑块 P 刚滑上乙车时的速度大小;(2)滑块 P 在乙车上滑行的距离。解析:(1)设滑块 P 刚滑上乙车时的速度为 v1,此时两车的速度为 v2,以滑块和甲、乙两辆小车组成系统,规定向右为正方向,根据系统水平方向动量守恒列出等式:mv12 Mv202对整体应用能量守恒定律有:mgR mv12 2Mv2
4、212 12解得: v1 m/s, v2 m/s。15153(2)设滑块 P 和小车乙达到的共同速度为 v,滑块 P 在乙车上滑行的距离为 L,规定向右为正方向,对滑块 P 和小车乙应用动量守恒定律有:mv1 Mv2( m M)v对滑块 P 和小车乙应用能量守恒定律有:mgL mv12 Mv22 (M m)v212 12 12解得: L2 m。答案:(1) m/s (2)2 m153.如图所示,水平固定一个光滑长杆,有一个质量为 2m 的小滑块 A 套在细杆上可自由滑动。在水平杆上竖直固定一个挡板 P,小滑块靠在挡板的右侧处于静止状态,在小滑块的下端用长为 L 的细线悬挂一个质量为 m的小球
5、B,将小球拉至左端水平位置使细线处于自然长度,由静止释放,已知重力加速度为 g。求:(1)小球第一次运动到最低点时,细绳对小球的拉力大小;(2)小球运动过程中,相对最低点所能上升的最大高度;(3)小滑块运动过程中,所能获得的最大速度。解析:(1)小球第一次摆到最低点过程中,由机械能守恒定律得mgL mv212解得 v 2gL在最低点,由牛顿第二定律得F mg mv2L解得 F3 mg。(2)小球与滑块共速时,小球运动到最大高度 h。取水平向右为正方向,由动量守恒定律与机械能守恒定律得mv(2 m m)v 共mv2 mgh (2m m)v 共 212 12联立解得 h L。233(3)小球摆回最
6、低点,滑块获得最大速度,此时小球速度为 v1,滑块速度为 v2mv mv12 mv2mv2 mv12 2mv2212 12 12解得 v2 。232gL答案:(1)3 mg (2) L (3)23 232gL4.(2018安徽四校联考)如图所示,半径为 R 的四分之一光滑圆形固定轨道右端连接一光滑的水平面,质量为 M3 m 的小球 Q 连接着轻质弹簧静止在水平面上,现有一质量为 m 的滑块 P(可看成质点)从B 点正上方 h R 高处由静止释放,重力加速度为 g。(1)求滑块到达圆形轨道最低点 C 时的速度大小和对轨道的压力;(2)求在滑块压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能 Epm;(3
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