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fec2dfb2c9d73c4fb8afc6a015e38b7f.pdf 第 5 页 共 5 页2010-2011学年度下学期动量守恒定律单元测试卷一、单项选择题(每小题3分,共8题,计38=24分) 1. 下列关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是:( )A只要系统内存在着摩擦力,系统的动量的就不守恒B只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒C只有系统所受的合外力为零,系统的动量就守恒D只要系统所受外力的冲量的矢量和为零,系统的动量就守恒2. 把一支枪固定在小车上,小车放在光滑的水平桌面上枪发射出一颗子弹对于此过程,下列说法中正确的有哪些?( )A枪和子弹组成的系统动量守恒 B枪和车组成的系统动量守恒C车、枪和子弹组成的系统近似动量守恒,因为子弹和枪筒之间有f且f的冲量甚小D车、枪和子弹组成的系统动量守恒3.甲、乙两球在光滑水平面上发生碰撞。碰撞前,甲球向左运动,乙球向右运动,碰撞后一起向右运动,由此可以判断:( )A甲的质量比乙小 B甲的初速度比乙小C甲的初动量比乙小 D甲的动量变化比乙小4. 两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上.现在,其中一人向另一个人抛出一个篮球,另一人接球后再抛回.如此反复进行几次后,甲和乙最后的速率关系是( )A若甲最先抛球,则一定是v甲v乙B若乙最后接球,则一定是v甲v乙C只有甲先抛球,乙最后接球,才有v甲v乙D无论怎样抛球和接球,都是v甲v乙5. 甲球与乙球相碰,甲球的速度减少5m/s,乙球的速度增加了3m/s,则甲、乙两球质量之比m甲m乙是 ( ) A21 B35 C53 D126. 一粒子弹以速度v0飞行时恰好能射穿固定不动的木板一块,当它的速度变为3v0时,它能射穿相同木板的块数是A.3块 B.6块 C.9块 D.12块M7. 如图所示,质量为M的套环套在光滑的水平杆上,套环下用长为h的细绳吊着一个质量为m的小球,应施给小球的水平冲量为( ),才能使小球上升到使细线水平的位置.A B C D m图7题 8. 两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/svB=2 m/s。当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )AvA=5 m/s, vB=2.5 m/s BvA=4 m/s,vB=7 m/sCvA=2 m/s, vB=4 m/s DvA=7 m/s, vB=1.5 m/s二、双项选择题(在给出的四个选项中,各小题有两个选项正确,漏选的每题得2分,多选、错选、不选每题得0分。每小题4分,共8题,计48=32分) 9. 如图所示,两个质量相等的物体在同一高度沿倾角不同两个光滑斜面由静止自由滑下,在到达斜面底端的过程中,相同的物理量是 ( )A重力的冲量 图9题B重力做的功C物体的动量变化 D刚到达底端的动能10. 质量为1 kg的物体,从静止开始下落,经过3 s的时间落地,落地时速度大小为10 m/s,若取g=10 m/s2,那么下列判断不正确的是( )A.重力对物体做功为150 J B.物体的机械能减少了50 JC.物体的动量变化量是30kgm/s D.阻力对物体的冲量大小为20 Ns11. A、B两球在光滑水平面上沿同一直线运动,A球动量为PA =5kg m/s,B球动量为PB =7kg m/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能是:( )APA=6kgm/s、PB=6kgm/s BPA=3kgm/s、PB=9kgm/sCPA=-2kgm/s、PB=14kgm/s DPA=-5kgm/s、PB=17kgm/s12.下列运动中,在任何相等的时间内物体的动量变化完全相同的是( )A竖直上抛运动(不计空气阻力) B平抛运动(不计空气阻力)C匀速圆周运动 D直线运动13. 如图所示,质量为M的物体静止于光滑水平面上,其上有一个半径为R的光滑半圆形轨道,现把质量为m的小球自轨道左测最高点静止释放,A.摆球运动到最低点时,小球的速度是mM图13题B.摆球运动到最低点时,小球的速度是C.轨道左移的最大距离是D.轨道左移的最大距离是14. 如图甲所示,一轻质弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得( )A.在t1、t3时刻两物块达到共同速度1m/s,且弹簧都是处于压缩状态B.从t3到t4时刻弹簧由压缩状态恢复到原长C.两物体的质量之比为m1:m2=1:2BAv甲v/ms-1乙Bt/s1OA23-111t1t2t3t4D.在t2时刻A和B的动能之比为Ek1: Ek2=1:8图14题 15. 如图所示,与轻弹簧相连的物体A停放在光滑的水平面上。物体B沿水平方向向右运动,跟与A相连的轻弹簧相碰。在B跟弹簧相碰后,对于A、B和轻弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )图15题 A弹簧在压缩过程当中,A、B的速度不可能相同B弹簧压缩量最大时,A、B的动能之和最小C弹簧被压缩的过程中系统的总动量不断减小D物体A的速度最大时,弹簧的弹性势能为零班级: 姓名: 考号后两位(非常重要): 16.在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为m0,小车和单摆一起以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短,在此过程中,下列哪个说法是正确的是( )A碰撞的一瞬间,摆球的速度不变B碰撞的一瞬间,小车和摆球的速度仍然相同C摆球在小车与木块发生碰撞后,会做减速运动D在小车与木块发生碰撞后,小车、木块、摆球组成的系统动量守恒三、实验题(16分) 答案请填写在本大题最后17. (8分) 在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙所示的两种装置:图17题 (1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则“请填写在本大题最后”Am1m2,r1r2Bm1m2,r1r2 Cm1m2,r1r2 Dm1m2,r1r2(2)若采用图乙所示装置进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是“请填写在本大题最后”A直尺B游标卡尺C天平D弹簧测力计E秒表(3)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则在用图甲所示装置进行实验时(P为碰前入射小球落点的平均位置),所得“验证动量守恒定律”的结论为_ (用装置图中的字母表示) “请填写在本大题最后”图18-1题 18. (8分)某同学设计了一个用打点计时器做“验证动量守恒定律”的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动他设计的具体装置如图1所示,在小车后连接着纸带,电磁打点计时器使用的电源频率为50 Hz,长木板垫着小木片以平衡摩擦力图18-2题 (1)若已得到打点纸带如图2所示,并测得各计数点间距(标在图上)A为运动起点,则应该选择_段来计算A碰前的速度,应选择_段来计算A和B碰后的共同速度(以上空格选填“AB”、“BC”、“CD”、“DE”)“请填写在本大题最后”(2)已测得小车A的质量m10.40 kg,小车B的质量m20.20 kg,由以上测量结果可得碰前m1v0_kgm/s;碰后(m1m2)v共_kgm/s. (结果保留三位有数字 )“请填写在本大题最后”1.C 2.D 3.C 4.B 5.B 6.C 7.B 8.C 9.BD 10.BC 11.BC 12.AB 13.AD 14.CD 15.BD 16.AC17. (1) (C) (2) ( AC) (3) _M1OP=m1OM+m2ON_ (用装置图中的字母表示)18. (1) (BC) 、(DE) (2) _0.420_ kgm/s _0.417_ kgm/s 四、计算题(28分)(应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。共2小题,本计算题g均取10m/s2)19.(14分)如图所示,有一辆质量M=1Kg的平板小车静止停在光滑水平面上,车上右端边缘放有质量为m=1.96Kg的木块,木块与小车平板间的动摩擦因数=0.2,木块距小车左端10m,一颗质量m0=0.04Kg的子弹以V0=300m/s水平向左飞来,在很短的时间内击中木块,并留在木块中。小车和木块达到共同速度后,小车会在前方与一墙壁发生作用时间极短的弹性正碰。求:(1)子弹击中木块的一瞬间,求小车、木块的速度?( 4分)(2)小车和木块第二次达到共同速度是多少?(6分)(3)从木块开始运动到最终稳定后,木块相对于小车运动的距离是多少?(4分)解:(1)子弹击中木块的一瞬间与小车无关,所以V车=0 ( 1分)子弹和木块图19题 组成的系统动量守恒,所以有 ( 2分)解得V木 =V1=6 m/s ( 1分)(2)子弹和木块、小车组成的系统动量守恒,所以有 解得V共1 =4 m/s ( 2分)当小车与墙壁发生碰撞时与木块无关,所以小车与墙壁发生弹性正碰后的速度为V车 = - V共1= -4 m/s ( 2分)子弹和木块、小车组成的系统动量仍然守恒,所以有解得V共2 =4/3 m/s ( 2分)(3)木块最终稳定会与小车静止在水平面上,由功能关系可得 ( 2分)解之得 d= 9m 10m 不会掉下来,所以相对位移即为9m ( 2分)20. (14分)如图所示,质量为MB=1kg的小物块B用不可伸长的细线悬挂在水平面MN上的O点,细线长为L=0.5m,此时,细线恰好处于伸直状态。质量为MA=3kg的小物块A在离B水平距离S=4.5m以水平初速度V0=5m/s 向右滑动并恰能与B发生弹性正碰,已知A与水平面动摩擦因数为0.1 。A、B可视为质点。求:(1)A与B发生碰撞后一瞬间A与B的速度是多少?( 6分)(2)若A与B发生碰撞时的作用时间为t=0.
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