2 动量守恒定律(一)动量和动量定理 知识点题库

假定冰面是光滑的,某人站在冰冻河面的中央,他想到达岸边,则不可行的办法是(   )

A . 步行 B . 挥动双臂 C . 在冰面上滚动 D . 脱去外衣抛向岸的反方向
质量相等的物体分别在地球和月球上以相同的速度竖直上抛,如果不计任何阻力,则下列说法中不正确的是(   )

A . 上升过程中的平均速度不相等 B . 上升过程中重力做功不相等 C . 上升过程中重力做功的平均功率不相等 D . 上升过程中所受重力的冲量不相等
一粒钢珠从静止状态开始自由下落,然后陷入泥潭中,若把在空中下落的过程称为过程Ⅰ,进入泥潭直到停住的过程称为过程Ⅱ,则(   )
A . 过程Ⅰ中钢珠所增加的动能等于过程Ⅱ中损失的机械能 B . 过程Ⅰ与过程Ⅱ中钢珠所减少的重力势能之和等于过程Ⅱ中钢珠克服阻力所做的功 C . 过程Ⅰ中钢珠动量的改变量等于重力的冲量 D . 过程Ⅰ中重力冲量的大小等于过程Ⅱ中阻力冲量的大小
某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.

  1. (1) 滑块A、B碰撞时损失的机械能;
  2. (2) 滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
  3. (3) 若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)
如图所示,物块质量m=4kg,以速度v=2m/s水平滑上一静止的平板车,平板车质量M=16kg,物块与平板车之间的动摩擦因数μ=0.2,其他摩擦不计(g=10m/s2),求:

  1. (1) 物块相对平板车静止时物块的速度;
  2. (2) 物块在平板车上滑行的时间;
  3. (3) 要使物块在平板车上不滑下,平板车至少多长?
如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5 m的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8 m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出.已知mA=1 kg,mB=2 kg,mC=3 kg,g=10 m/s2 , 求:

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  1. (1) 滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;
  2. (2) 被压缩弹簧的最大弹性势能;
  3. (3) 滑块C落地点与桌面边缘的水平距离.
跳水运动员在跳台上由静止直立落下,落入水中后在水中减速运动到速度为零时并未到达池底,不计空气阻力,则关于运动员从静止落下到水中向下运动到速度为零的过程中,下列说法不正确的是(   )
A . 运动员在空中动量的变化量等于重力的冲量 B . 运动员整个向下运动过程中合外力的冲量为零 C . 运动员在水中动量的变化量等于水的作用力的冲量 D . 运动员整个运动过程中重力冲量与水的作用力的冲量等大反向
使用高压水枪作为切割机床的切刀具有独特优势,得到广泛应用,如图所示,若水柱截面为S,水流以速度v垂直射到被切割的钢板上,之后水速减为零,已知水的密度为ρ,则水对钢板的冲力为(   )

A . B . C . D .
两小孩在冰面上乘坐“碰碰车”相向运动,A车总质量为50kg,以2m/s的速度向右运动;B车总质量为70kg,以3m/s的速度向左运动,碰撞后,A以1.5m/s的速度向左运动,则B的速度大小为m/s,方向向(选填“左”或“右”),该碰撞是(选填“弹性“或“非弹性”)碰撞
如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号是1、2、3、……、n的木块,所有木块的质量均为m,与木块间的动摩擦因数都相同。开始时,木板静止不动,第1、2、3、……、n号木块的初速度分别为v0、2v0、3v0、……、nv0 , v0方向向右,木板的质量与所有木块的总质量相等,最终所有木块与木板以共同速度匀速运动,则(   )

A . 所有木块与木板一起匀速运动的速度为 B . 所有木块与木板一起匀速运动的速度为 C . 若n=9,则第8号木块在整个运动过程中的最小速度为 D . 若n=9,则第8号木块在整个运动过程中的最小速度为
如图所示,同一光滑水平轨道上静止放置A、B、C三个物块,A、B两物块质量均为m,C物块质量为2m,B物块的右端装有一轻弹簧,现让A物块以水平速度 向右运动,与B碰后粘在一起,再向右运动推动C(弹簧与C不粘连),弹簧没有超过弹性限度.求:

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  1. (1) A与B碰撞中的动能损失;
  2. (2) 整个运动过程中,弹簧的最大弹性势能.
如图所示,一轻质弹簧固定在墙上,一个质量为m的木块以速度v0从右侧沿光滑水平面向左运动并与弹簧发生相互作用。设相互作用的过程中弹簧始终在弹性限度范围内,那么,到弹簧恢复原长的过程中弹簧对木块冲量I的大小和弹簧对木块做的功W的大小分别是(   )

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A . I=0,W=mv02 B . I=mv0 C . I=2mv0 , W=0 D . I=2mv0
如图所示,现有甲、乙两滑块,质量分别为3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向运动,发生碰撞.已知碰撞后,甲滑块静止不动,则(   )

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A . 碰撞前总动量大小为2mv B . 碰撞过程动量不守恒 C . 碰撞后乙的速度大小为2v D . 碰撞属于非弹性碰撞
如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统(   )

A . 动量守恒,机械能守恒 B . 动量守恒,机械能不守恒 C . 动量不守恒,机械能守恒 D . 动量不守恒,机械能不守恒
一个质量为10kg的物体在合力F的作用下从静止开始沿直线运动,合力F随时间t变化的图像如图所示。下列说法正确的是(   )

A . s时物体速度的大小为4m/s B . s时物体动量的大小为60kg·m/s C . 前4s内物体所受合力冲量的大小为10N·s D . 物体在后4s的运动方向与前4s运动方向相反
某人站在一平静湖面上静止的游轮上观光,不慎掉落一质量m=10g的实心木珠(视为质点),从木珠刚入水到木珠速度减为零的时间为木珠在空中运动时间的一半,不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2.木珠在水中向下运动过程中受到水的平均作用力大小为(   )
A . 0.08N B . 0.008N C . 0.3N D . 0.03N
如图甲所示,利用粗糙绝缘的水平传送带输送一正方形单匝金属线圈abcd,传送带以恒定速度v0运动。传送带的某正方形区域内有一竖直向上的匀强磁场,该磁场相对地面静止,且磁感应强度大小为B,当金属线圈的bc边进入磁场时开始计时,直到bc边离开磁场,其速度与时间的关系如图乙所示,且在传送带上始终保持ad、bc边平行于磁场边界。已知金属线圈质量为m,电阻为R,边长为L,线圈与传送带间的动摩擦因数为μ,且ad边刚进入磁场时线框的速度大小为v1 , 重力加速度为g。求:

  1. (1) 正方形磁场区的边长d;
  2. (2) 线圈完全进入磁场的时间t;
“守株持免"是众所周知的寓言故事.假设兔子质量为 , 以的速度奔跑,撞树后几乎不反弹、作用时间约为 , 则兔子受到的平均撞击力大小为(       )
A . B . C . D .
在足球赛场上,某球员截断对方传球并转守为攻,断球前瞬间,足球的初速度大小为、方向水平向左;断球后瞬间,足球的末速度大小为、方向水平向右。若足球的质量为0.5kg,球员的脚与足球接触的时间为0.2s,忽略断球过程中足球受到草地的摩擦力,则对于该过程,下列说法正确的是(   )

A . 足球动量改变量的大小为 B . 足球动量改变量的大小为 C . 足球受到脚水平方向的平均作用力大小为50N D . 足球受到脚水平方向的平均作用力方向与初速度方向相同
如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑的圆弧轨道,圆心O在S的正上方。在O和P两点各有一个质量为m的小物块a和b,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下滑。以下说法正确的是(   )

A . a比b先到达S,它们在S点的动量不相等 B . a与b同时到达S,它们在S点的动量不相等 C . a比b先到达S,它们在S点的动量相等 D . b比a先到达S,它们在S点的动量相等
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