高考物理一轮复习 单元评估检测(六)-人教版高三全册物理试题.doc
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1、单元评估检测(六) (45分钟100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。15题为单选题,68题为多选题)1.下列关于物体动量和冲量的说法正确的是()A.物体所受合外力冲量越大,它的动量也越大B.物体所受合外力冲量不为零,它的动量一定要改变C.物体动量的方向,就是它所受冲量的方向D.物体所受合外力越大,它的动量变化就越大【解析】选B。物体所受合外力冲量越大,它的动量变化就越大,不是动量越大,故A错误;合外力的冲量等于物体动量的变化量,物体所受合外力冲量不为零,它的动量一定要改变,故B正确;合外力的冲量等于物体动量的变化量,所以物体动量增量的方向,就是它所受冲量的方向,而动量的方向
2、与所受冲量的方向没有直接关系,故C错误;物体所受合外力越大,加速度就越大,物体速度变化就越快,所以它的动量变化就越快,但不一定越大,故D错误。2.(2018南昌模拟)斜向上抛出一个爆竹,到达最高点时(速度水平向东)立即爆炸成质量相等的三块,前面一块速度水平向东,后面一块速度水平向西,前、后两块的水平速度(相对地面)大小相等、方向相反。则以下说法中正确的是()A.爆炸后的瞬间,中间那块的速度大于爆炸前瞬间爆竹的速度B.爆炸后的瞬间,中间那块的速度可能水平向西C.爆炸后三块将同时落到水平地面上,并且落地时的动量相同D.爆炸后的瞬间,中间那块的动能可能小于爆炸前的瞬间爆竹的总动能【解析】选A。设爆炸
3、前的速度为v,爆炸后的速度为v前后以及v,设向东为正方向,由水平方向动量守恒得3mv=mv前后+mv-mv前后,解得v=3v,方向向东,爆炸后的瞬间,中间那块的速度大于爆炸前瞬间爆竹的速度,故A正确,B错误;爆炸后三块做平抛运动,竖直方向h=gt2,下落时间相同,则竖直方向分速度相同,前后两块水平方向分速度方向不同,故合速度方向不同,则动量不同,故C错误;中间那块的动能m(3v)23mv2,故D错误。【总结提升】爆炸现象的三个特点(1)动量守恒:由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒。(2)动能增加:在爆炸过程中,由于有其他
4、形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸后系统的总动能增加。(3)位置不变:爆炸的时间极短,因而作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动。3.(2018唐山模拟)如图所示,光滑水平面上有质量均为m的物块A和B,B上固定一轻弹簧。B静止,A以速度v0水平向右运动,通过弹簧与B发生作用。作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能Ep为 ()A.B.C.D.【解析】选C。当两个滑块速度相等时,弹簧压缩量最大,弹性势能最大,滑块A、B系统动量守恒,则mv0=2mv1,解得v1=v0,系统减小的动能等于增加的弹性势能,故弹簧获得的最大弹性势能Ep=m-
5、2m,解得Ep=,故C正确,A、B、D错误。4.(2018大庆模拟)半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向上运动,最高能上升到轨道M点,已知OM与竖直方向夹角为60,则两物体的质量之比m1m2为 ()A.(+1)(-1)B.1C.(-1)(+1)D.1【解析】选C。两球到达最低的过程由动能定理得mgR=mv2,解得v=,设向左为正方向,则m1的速度v1=-,m2的速度v2=,碰撞过程由动量守恒得m2v2+m1v1=(m1+m2)v,解得v=,二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道P点,对此过程由动能定
6、理得-(m1+m2)gR(1-cos60)=0-(m1+m2)v2 ,解得m1m2=(-1)(+1),故C正确,A、B、D错误。【加固训练】(多选)如图所示,半径和动能都相等的两个小球相向而行。甲球质量m甲大于乙球质量m乙,平面是光滑的,两球做对心碰撞以后的运动情况可能是()A.甲球速度为零,乙球速度不为零B.两球速度都不为零C.乙球速度为零,甲球速度不为零D.两球以原速率反向运动【解析】选A、B。由题意可知:Ek甲=Ek乙,因为Ek=mv2=,所以动量为p=,因为m甲m乙,所以有:p甲p乙,甲乙相向运动,则系统总动量方向与甲的动量方向相同,碰撞过程动量守恒,甲乙碰撞后总动量沿甲原来的方向,由
7、于甲的质量大于乙的质量,碰撞后乙将反弹,乙的速度不为零,甲的速度可能为零,也可能向右继续运动,故A正确。因为碰撞后甲乙都沿甲原来的方向运动,故甲乙速度可能不为零,故B正确;因为乙必弹回,故速度不为零,故C错误;碰撞后甲乙均沿甲原来的方向运动,甲速度不反向,乙速度反向,故D错误。5.如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧。质量为2m的木块A以速度v0从板的右端水平向左滑上木板B。在木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是()A.弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大B.板的加速度一直增大C.弹簧给木块A的冲量大小为mv0D.弹簧的最大弹性势能为m【
8、解析】选D。在木块A与弹簧相互作用的过程中,从弹簧的压缩量达到最大到弹簧恢复原状的过程中,弹簧对木板B有向左的弹力,B板仍在加速,所以弹簧压缩量最大时,B板运动速率不是最大,当弹簧恢复原长时B板的速率最大,故A错误;弹簧压缩量先增加后减小,弹簧对B板的弹力先增大后减小,故B板的加速度先增加后减小,故B错误;设弹簧恢复原长时A与B的速度分别为v1和v2。取向左为正方向,根据动量守恒定律得2mv0=2mv1+mv2,根据机械能守恒定律得2m=2m+m,解得v1=v0,v2=v0,对滑块A,根据动量定理得I=2mv1-2mv0=-mv0,负号表示方向向右,故C错误;当滑块与长木板速度相等时,弹簧的压
9、缩量最大,根据动量守恒定律得2mv0=(m+2m)v,根据系统机械能守恒得Ep=2m-(2m+m)v2,解得Ep=m,故D正确。6.如图甲所示,长2 m的木板静止在某水平面上,t=0时刻,可视为质点的小物块P以水平向右的某一初速度从Q的左端向右滑行,P、Q的速度时间图象如图乙所示,其中a、b分别是01 s 内P、Q的速度时间图线,c是12 s内P、Q共同的速度时间图线。已知P、Q的质量均是1 kg。g取10 m/s2。则以下判断正确的是 ()A.在02 s内,木板Q下表面与水平面之间有摩擦力B.在02 s内,摩擦力对Q的冲量是1 NsC.P、Q之间的动摩擦因数为0.1D.P相对Q静止的位置在Q
10、木板的最右端【解析】选B、C。由图可知,在P、Q系统相互作用的过程结束后,系统沿水平方向做匀速直线运动,可知系统所受的外力之和为零,木板Q下表面与水平面之间没有摩擦力,故A错误;从图象可知,02 s内,Q先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动,在12 s内无摩擦力,根据动量定理,摩擦力的冲量等于动量的变化,所以I=Mv-0=1 Ns,故B正确;P从速度为2 m/s减为1 m/s 所需的时间为1 s,则a=g= m/s2=1 m/s2,解得=0.1,故C正确;在t=1 s时,P、Q相对静止,一起做匀速直线运动,在01 s内,P的位移x1=1 m=1.5 m,Q的位移x2=1 m=0.5 m,所以x
11、=x1-x2=1.5 m-0.5 m=1 m2 m,知P与Q相对静止时不在木板的右端,故D错误。7.某校一学习小组为了研究路面状况与物体滑行距离之间的关系,做了模拟实验。他们用底部贴有轮胎材料的小物块A、B分别在冰面上做实验,A的质量是B的4倍。先使B静止,A在距B为L处,以速度v0滑向B。实验结果如下:在第一次实验时,A恰好未撞到B;在第二次实验时,A、B仍相距L,A以速度2v0滑向静止的B,A撞到B后又共同滑行了一段距离。以下说法正确的是 ()A.在第二次实验时,A、B碰撞前瞬间,A的速度为v0B.A、B碰撞前后瞬间,A的速度之比为54C.A、B碰撞前后,A、B组成的系统损失的机械能与碰撞
12、前系统动能之比为725D.A与B碰撞后,A、B共同滑行的距离为L【解析】选B、D。设A、B碰撞前后瞬间的速度分别为v1和v2,第一次实验时,对A由动能定理得-mAgL=0-mA,第二次实验时,对碰撞前A的过程由动能定理得-mAgL=mA-mA(2v0)2,联立解得v1=v0,故A错误;取A的初速度方向为正方向,A、B的碰撞过程中动量守恒,则得mAv1=(mA+mB)v2,因mA=4mB,则得v1v2=54,即A、B碰撞前后瞬间,A的速度之比为54,故B正确;设mA=4mB=4m,v1=5v,则v2=4v,A、B碰撞前后,系统损失的机械能为E=mA-(mA+mB)=10mv2,碰撞前系统动能为E
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