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新课标广东高考物理第一轮复习资料(第四章 动量和动量守恒)综合训练(b卷)参考答案一、选择题1bcd2cd3b4abd5c6bc7b8bc9cd10ab二、非选择题11(1)天平;刻度尺 (2)41 12(1)b的右端至d板的距离l2 (2)测量质量、时间、距离等存在误差,由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差。(只要答对其中两点即可)13解析:(1)设子弹的初速度为v0,射入木块的共同速度为v.以子弹和木块为系统,由动量守恒定律有(2分)解得此过程系统所增加的内能(2)设以v0=400m/s的速度刚好能够射穿材质一样厚度为d的另一个木块.则对以子弹和木块组成的系统,由动量守恒定律有:此过程系统所损耗的机械能由功能关系有两式相比即有于是有因为d10cm,所以能够射穿此木块.14解析:(1)弹簧刚好恢复原长时,a和b物块速度的大小分别为a、b 由动量守恒定律有:0 = maa mbb此过程机械能守恒有:ep = ma+mb代入ep108j,解得:a6m/s,b = 12m/s,a的速度向右,b的速度向左。(2)c与b碰撞时,设碰后b、c粘连时速度为,据c、b组成的系统动量守恒 有:mbb mcc = (mb+mc),代入数据得 = 4m/s,的方向向左。此后a和b、c组成的系统动量守恒,机械能守恒,当弹簧第二次压缩最短时,弹簧具有的弹性势能最大,设为ep,且此时a与b、c三者有相同的速度,设为,则有:动量守恒:maa (mb+mc) = (ma+mb+mc),代入数据得 = 1m/s,的方向向右机械能守恒:ma+(mb+mc)2 = ep+(ma+mb+mc)2,代入数据得ep50j。15解析:设两物体质量分别为m1、m2,碰撞前速度分别为10、20,碰撞后速度分别为1,2,且碰撞是弹性正碰,则有:动量守恒即m110+m220 = m11+m22 (1)动能守恒即m1+m2 = m1+m2 (2)将(1)式变形有:m1(10 1) = m2(2 20) (3)将(2)式变形有:m1(10 1)(10+1) = m2(2 20)(2+20) (4)将(4)(3)有:10+1 = 2+20 (5)由(1)和(5)解得:1 = 10+20,2 = 10+20。(1)以探测器初始时速度0的反方向为速度的正方向,有得 mm (2)代入数据,得 km/s(3)不能。如u0与题中反向,则在上述坐标系中,u00,要使探测器追上并绕过行星,应有,因此,可见不能使探测器速率增大。16解析:a、c之间的滑动摩擦力大小为f1,f1 = 1mcg = 0.44mg,a与水平地面之间的滑动摩擦力大小为f2,f2 = 2(ma+mc)g = 0.3mg,外力f = mg = 04mg可见ff1,ff2,即首先a和c之间保持相对静,在f的作用下一起向右做加速运动设a与b碰撞前a、c的速度大小为1,由动能定理有:(ff2)s = (ma+mc) 代入数据得:1 = 08m/sa、b两木板的碰撞瞬间,内力的冲量远大于外力的冲量,由动量守恒定律,设a、b碰后一起运动的速度为2,则有:ma1 = (ma+mb)2 得2 = = 04m/s碰撞后c与a、b之间有相对滑动,此时a、b与地面间滑动摩擦力大小为f3,f32(ma+mb+mc)g = 04mg,可见ff3,即三物体组成的系统受合外力为零,动量守恒,设它们达到的共同速度为3,此时a、b向前滑动的距离为s1,c恰好滑到b板的右端,此后三者一起做匀速运动,c不会脱离木板,设对应的木块长度为l。由动量守恒有:mc1+(ma+mb)2 = (mc+ma+mb)3 得3 = 06m/s对a、b整体,由动能定理有:f1s1f3s1 = (ma+mb)(),得s1 = 1.5m 对c,由动能定理有:f(2l+s1) f1(2l+s1) = mc( ),得l = 0.3m17解析:(1)弹性正碰遵循动量守恒和能量守恒两个规律。设中子的质量m,碳核的质量m。有:由上述两式整理得 则经过一次碰撞后中子的动能(2)同理可得 设经过n次碰撞,中子的动能才会减少至0.025ev,即en=0.025ev,e0=1.75mev。解上式得 n5418解析: (1)第一颗子弹射入并穿出木块过程中,由动量守恒:mv0mv1=mv2+mv1解得:v1=3m/s木块向右做减速运动,其加速度大小:m/s2木块速度减小为零所用时间为:s1s所以木块在被第二颗子弹击中前向右运动速度为零时离a点最远,移动的距离为:m(2)在第二颗子弹射中木块前,木块再向左做加速运动,时间:t2=1s0.6s=0.4s速度增大为:v2=at2=2m/s(恰与传递带同速)向左移动的位移为:m所以两颗子弹击中木块的时间间隔内,木块总位移:s0=s1s2=0.5m,方向向右设木块在传送带上最多能被n颗子弹击中,则:解得:n16(3)第一颗

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