格物学 力学动量定理内容及应用

利用动量定理解释有关物理现象-动量定理内容及应用知识点专题进阶自测题答案-广西壮族自治区等高中物理,平均正确率52.0%

2025-06-28
利用动量定理解释有关物理现象-动量定理内容及应用知识点专题进阶自测题答案-广西壮族自治区等高中物理,平均正确率52.0%
1、['动量定理的内容及表达式', '利用动量定理解释有关物理现象']

正确率60.0%在短道速滑接力赛中,观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出.在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则(

B

A.甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量

B.甲、乙的动量变化一定大小相等、方向相反

C.甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量

D.甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功

2、['利用动量定理解释有关物理现象']

正确率40.0%$${{“}}$$雪如意$${{”}}$$是我国首座国际标准跳台滑雪场地。跳台滑雪运动中,裁判员主要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段:①助滑阶段,运动员两腿尽量深蹲,顺着助滑道的倾斜面下滑;②起跳阶段,当进入起跳区时,运动员两腿猛蹬滑道快速伸直,同时上体向前伸展;③飞行阶段,在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直贴放于身体两侧的姿态;④着陆阶段,运动员落地时两腿屈膝,两臂左右平伸。下列说法正确的是(  )

B

A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力

B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度

C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度

D.着陆阶段,运动员两腿屈膝是为了减少与地面$${的}$$作用时间

3、['利用动量定理解释有关物理现象']

正确率60.0%下列对几种物理现象的解释正确的是(

D

A.在车内推车推不动,是因为推车的冲量不够大

B.跳远时,在沙坑里填沙,是为了减小冲量

C.击钉时,不用橡皮锤仅仅是因为橡皮锤太轻

D.易碎品运输时要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了延长作用时间以减小作用力

4、['冲量、动量和动能的区别及联系', '利用动量定理解释有关物理现象']

正确率60.0%下列说法正确的是(

B

A.冲量的方向与动量的方向一致

B.冲量是物体动量变化的原因

C.物体受力越大,其动量变化越大

D.冲量越大,动量也越大

5、['利用动量定理解释有关物理现象']

正确率60.0%跳高比赛中,必须在运动员着地处铺上很厚的海绵垫子,这是为了(

B

A.减小运动员着地过程中受到的冲量作用

B.减小运动员着地过程中受到的平均冲力

C.减小运动员着地过程中动量的变化量

D.减小运动员着地过程中动能的变化量

6、['冲量的定义、单位和矢量性', '冲量的计算', '利用动量定理解释有关物理现象', '利用动量定理求解其他问题']

正确率40.0%如图所示,斜面静止在水平地面上,一滑块( 视为质点) 以某一初速度从斜面底端滑上斜面,上升到某一高度后再返回斜面底端,斜面倾角为$${{θ}{,}}$$

C

A.滑块与斜面间动摩擦因素大于$${{t}{a}{n}{θ}}$$

B.整个过程重力的冲量为$${{0}}$$

C.上滑过程中摩擦力的冲量小于下滑过程摩擦力冲量

D.整个过程中斜面对地面的压力大小不变

7、['动量定理的定量计算', '利用动量定理处理流体变动问题', '利用动量定理解释有关物理现象', '利用动量定理求解其他问题']

正确率19.999999999999996%一空盒放在测力传感器上后,将测力传感器调整到零。在盒底上方有一槽,槽内有多个小钢珠,小钢珠可设为质点其质量均为$$0. 0 2 k g$$

D

A.$${{5}{0}{N}}$$

B.$${{9}{0}{N}}$$

C.$${{1}{0}{0}{N}}$$

D.$${{1}{2}{0}{N}}$$

8、['利用动量定理解释有关物理现象']

正确率60.0%从某高处落下一个鸡蛋,分别落到棉絮上和水泥地上,下面结论正确的是(

D

A.落到棉絮上的鸡蛋不易破碎,是因为它的动量变化小

B.落到水泥地上的鸡蛋易碎,是因为它受到的冲量大

C.落到棉絮上的鸡蛋不易破碎,是因为它的动量变化率大

D.落到水泥地上的鸡蛋易碎,是因为它的动量变化快

9、['利用动量定理解释有关物理现象', '判断系统机械能是否守恒', '万有引力和重力的关系', '超重与失重问题']

正确率40.0%在$${{2}{0}{1}{7}}$$年$${{6}}$$月的全球航天探索大会上,我国公布了$${{“}}$$可重复使用运载火箭$${{”}}$$的概念方案.方案之一为$${{“}}$$降落伞方案$${{”}}$$:当火箭和有效载荷分离后,火箭变轨进入返回地球大气层的返回轨道,并加速下落至低空轨道,然后采用降落伞减速,接近地面时打开气囊,让火箭安全着陆.对该方案设计的物理过程,下列说法正确的是$${{(}{)}}$$

B

A.火箭和有效载荷分离过程中该系统的总机械能守恒

B.从返回轨道下落至低空轨道,火箭的重力加速度增大

C.从返回轨道至低空轨道,火箭处于超重状态

D.打开气囊是为了减小地面对火箭的冲量

10、['利用动量定理解释有关物理现象', '反冲与爆炸']

正确率80.0%有关实际中的现象,下列说法不正确的是$${{(}{)}}$$

D

A.火箭靠喷出气流的反冲作用而获得巨大速度

B.体操运动员在着地时屈腿是为了减小地面对运动员的作用力

C.用枪射击时要用肩部抵住枪身是为了减少反冲的影响

D.为了减轻撞车时对司乘人员的伤害程度,发动机舱越坚固越好

1. 短道速滑接力赛中的冲量与动量分析

在乙推甲的过程中,忽略冰面摩擦力,系统动量守恒。根据牛顿第三定律,甲对乙的作用力与乙对甲的作用力大小相等、方向相反,且作用时间相同,因此冲量 $$I = F \Delta t$$ 也满足 $$I_{甲对乙} = -I_{乙对甲}$$,选项A正确。由于系统动量守恒,甲的动量增加量等于乙的动量减少量,方向相反,选项B正确。动能变化取决于力与位移的关系,而两者位移不一定相同,因此动能变化量不一定相等,选项C错误。甲对乙做负功,乙对甲做正功,但功的大小不一定相等,选项D错误。

答案:A、B

2. 跳台滑雪各阶段的物理原理

助滑阶段深蹲是为了降低重心,减少空气阻力,而非摩擦力,选项A错误。起跳阶段猛蹬滑道是为了获得向上的反作用力,增加垂直速度,选项B正确。飞行阶段的身体姿态是为了减少空气阻力,保持稳定飞行,选项C错误。着陆阶段屈膝是为了延长缓冲时间,减小冲击力,选项D正确。

答案:B、D

3. 物理现象的解释

车内推车不动是因为合外力为零,与冲量无关,选项A错误。沙坑填沙是为了延长作用时间减小冲力,而非冲量,选项B错误。橡皮锤击钉时因弹性会延长作用时间,减小冲击力,选项C错误。柔软材料和旧轮胎均通过延长作用时间减小作用力,选项D正确。

答案:D

4. 冲量与动量的关系

冲量方向与力的方向一致,动量方向与速度方向一致,两者可能不同,选项A错误。冲量是动量变化的原因($$I = \Delta p$$),选项B正确。动量变化取决于冲量($$F \Delta t$$),仅受力大但时间短时动量变化不一定大,选项C错误。冲量大仅说明动量变化大,但动量本身还与初动量有关,选项D错误。

答案:B

5. 跳高海绵垫的作用

海绵垫通过延长着地时间减小平均冲力($$F = \Delta p / \Delta t$$),但冲量和动量变化量由下落高度决定,不可改变,选项B正确。

答案:B

6. 滑块与斜面系统的分析

滑块能停止后下滑说明摩擦力做功耗能,需满足 $$\mu > \tan \theta$$,选项A正确。重力冲量 $$I = mgt$$ 总时间不为零,选项B错误。上滑时摩擦力冲量更大(因速度更快、时间更短但力更大),选项C错误。滑块运动时斜面对地面压力会变化,选项D错误。

答案:A

7. 小钢珠冲击力的计算

每个钢珠动量变化 $$\Delta p = mv = 0.02 \times 5 = 0.1\, \text{kg·m/s}$$。若每秒100个钢珠,总冲力 $$F = n \Delta p / \Delta t = 100 \times 0.1 / 1 = 10\, \text{N}$$,加上盒重 $$0.5\, \text{kg} \times 10\, \text{m/s}^2 = 5\, \text{N}$$,测力计读数为 $$15\, \text{N}$$,但选项无匹配值,可能题目数据不同。

答案:无正确选项(需根据题目数据重新计算)

8. 鸡蛋落地的动量分析

棉絮延长作用时间,减小动量变化率(即冲击力),但动量变化量相同,选项D正确。水泥地因时间短导致冲击力大,选项B表述不严谨(冲量相同)。

答案:D

9. 火箭返回的物理过程

分离过程机械能不守恒(可能有燃料消耗),选项A错误。下落至低空轨道重力加速度略增($$g \propto 1/r^2$$),选项B正确。加速下落为失重状态,选项C错误。气囊通过延长减速时间减小冲力,但冲量不变,选项D错误。

答案:B

10. 实际现象的判断

火箭靠反冲加速,选项A正确。屈腿延长缓冲时间减小力,选项B正确。抵住枪身减少反冲影响,选项C正确。发动机舱需通过形变吸能,并非越坚固越好,选项D错误。

答案:D

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