时间:2017-08-22 02:39:38
1、选择题  人从高处跳到低处时,一般都是让脚尖先着地,下列解释正确的是?
A.减小冲量. 
B.使动量的变化量变的更小.
C.延长人与地面的作用时间,从而减小冲力.
D.减小人对地面的压强,起到安全作用.
参考答案:C
本题解析:人从高处跳到低处时,速度从某一速度v减小到零,根据 ,动量的变化量不变,B错;根据动量定理
,动量的变化量不变,B错;根据动量定理 得到冲量不变,A错;由
得到冲量不变,A错;由 ,脚尖着地起到缓冲作用,延长人与地面的作用时间,从而减小冲力,C对;脚尖着地受力面积减小,由
,脚尖着地起到缓冲作用,延长人与地面的作用时间,从而减小冲力,C对;脚尖着地受力面积减小,由 得到人对地面的压强不一定减小,D错。
得到人对地面的压强不一定减小,D错。
本题难度:简单
2、选择题  从两个等高的平台上,分别以等大的速率抛出两个完全相同的小球,甲球竖直上抛,乙球竖直下抛,若不计空气阻力,则下列表述正确的是(  )
A.抛出时两球的动量相同
B.落地时两球的动量不同
C.从抛出到落地的过程,两球受到的冲量相同
D.从抛出到落地的过程,两球受到的冲量不同
参考答案:A、甲球竖直上抛,乙球竖直下抛,它们运动的方向不同,所以抛出时,两球的动量不相等.故A错误;
B、小球的机械能是动能和势能的总和,所以两球落地时的动能是相等的,所以它们的速度大小也是相等的,由于甲球竖直上抛,乙球竖直下抛,所以它们落地时速度的方向也是相同的.故B错误;
C、甲球竖直上抛,乙球竖直下抛,它们在空中的时间是不相等的,根据I=Ft可得,从抛出到落地的过程,两球受到的冲量不同.故C错误,D正确.
故选:D
本题解析:
本题难度:简单
3、选择题  (供选学3-5模块的考生做)x质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位拿着完全相同步枪和子弹的射击手.首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示,设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用力大小均相同.当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是(  )
A.木块静止,d1=d2
B.木块向右运动,d1<d2
C.木块静止,d1<d2
D.木块向左运动,d1=d2
参考答案:设子弹速度为V,质量为M
已知木块质量为m
由动量定理可得第一颗子弹射入木块后,木块与子弹共同速度为 V1,
则有? MV=(M+m)V1
解出? V1=MV?M+m
木块与子弹组成的系统损失的动能为△Ek=12MV2-12(M+m)V12
设子弹与木块之间作用力恒定为 F
则有? Fd1=△Ek=mV22(m+M)
第二颗子弹射入木块,由动量定理可得
MV-Mv=(M+m)V2
完全相同步枪和子弹,说明子弹的初速度相同,把三者看成一个整体,动量守恒,所以最终木块静止,
则? V2=0? 损失的动能为△Ek=12MV2+12(M+m)V12
有? Fd2=2M2V2+mV22(m+M)
于是可得 d1<d2,故A错误,C正确;
故选C
本题解析:
本题难度:简单
4、计算题  光滑水平面上放着质量mA=1kg的物块A与质量mB=2kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能EP=49J。在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示。放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5m, B恰能到达最高点C。g=10m/s2,求
(1)绳拉断后瞬间B的速度vB的大小;
(2)绳拉断过程绳对B的冲量I 的大小;
(3)绳拉断过程绳对A所做的功W。
参考答案:(1)vB=5m/s
(2)4N·s
(3)W=8J
本题解析:(1)设B在绳被拉断后瞬间 的速度为vB,到达C点时速度为vC,有
的速度为vB,到达C点时速度为vC,有
mBg=mB ?①
 ?① mBv
mBv =
= mB
mB +2mBgR?②
+2mBgR?②
代入数据得vB=5m/s?③
(2)设弹簧恢复到自然长度时B的速度为v1,取水平向右为正方向,有
EP= mB
mB ?④
  ?④
I=mB vB-mB v1  ?⑤
代入数据得I=-4N·s,其大小为4N·s ?⑥
(3)设绳断 后
后 A的速度为vA,取水平向右为正方向,有
A的速度为vA,取水平向右为正方向,有
mB v1=mB vB+mA vA      ⑦
W= ?mA
?mA ?⑧
   ?⑧
代入数据得W=8J   ?⑨
本题难度:简单
5、计算题  对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质。
(1)一段横截面积为S、长为l的直导线,单位体积内有n个自由电子,电子电荷量为e。该导线通有电流时,假设自由电子定向移动的速率均为v。
(a)求导线中的电流I;
(b)将该导线放在匀强磁场中,电流方向垂直于磁感应强度B,导线所受安培力大小为F安,导线内自由电子所受洛伦兹力大小的总和为F,推导F安=F。
(2)正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为m,单位体积内粒子数量n为恒量。为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略;其速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变。利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力F与m、n和v的关系。
(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)
参考答案:(1) ?证明见答案?(2)
?证明见答案?(2)
本题解析:(1)(a)电流 ,又因为
,又因为 ,代入则
,代入则
(b)F安=BIL, ,代入则:F安=BnvSeL;因为总的自由电子个数N=nSL,每个自由电子受到洛伦兹力大小f=Bve,所以F=Nf=BnvSeL=F安,即F安=F。
,代入则:F安=BnvSeL;因为总的自由电子个数N=nSL,每个自由电子受到洛伦兹力大小f=Bve,所以F=Nf=BnvSeL=F安,即F安=F。
(2)气体压强公式的推导:设分子质量为m,平均速率为v,单位体积的分子数为 ;建立图示柱体模型,设柱体底面积为
;建立图示柱体模型,设柱体底面积为 ,长为
,长为 ,则
,则
柱体体积 
柱体内分子总数 
因分子向各个方向运动的几率相等,所以在 时间内与柱体底面碰撞的分子总数为
时间内与柱体底面碰撞的分子总数为
设碰前速度方向垂直柱体底面且碰撞是弹性的,则分子碰撞器壁前后,总动量的变化量为
依据动量定理有 
又压力 
由以上各式得单位面积上的压力?
【点评】本题的第1题中两问都曾出现在课本中,例如分别出现在人教版选修3-1.P42,选修3-1P.42,这两个在上新课时如果老师注意到,并带着学生思考推导,那么这题得分是很容易的。第2问需要利用动量守恒知识,并结合热力学统计知识,通过建立模型,然后进行推导,这对学生能力要求较高,为了处理相应问题,通过建模来处理问题。在整个推导过程并不复杂,但对分析容易对结果造成影响的错误是误认为所有分析都朝同一方向运动,而不是热力学统计结果分子向各个运动方向运动概率大致相等,即要取总分子个数的 。
。
【考点定位】电流微观表达式、洛伦兹力推导以及压强的微观推导。
本题难度:一般