【原】2024年高考物理一轮复习（新人教版） 第7章 第2讲　动量守恒定律及应用

第2讲　动量守恒定律及应用

目标要求　1.理解系统动量守恒的条件.2.会应用动量守恒定律解决基本问题.3.会用动量守恒观点分析爆炸、反冲运动和人船模型.4.理解碰撞的种类及其遵循的规律．

考点一　动量守恒定律的理解和基本应用

1．内容

如果一个系统不受外力，或者所受外力的矢量和为0，这个系统的总动量保持不变．

2．表达式

(1)p＝p′或m₁v₁＋m₂v₂＝m₁v₁′＋m₂v₂′.系统相互作用前的总动量等于相互作用后的总动量．

(2)Δp₁＝－Δp₂，相互作用的两个物体动量的变化量等大反向．

1．只要系统所受合外力做功为0，系统动量就守恒．(　×　)

2．系统的动量不变是指系统的动量大小和方向都不变．(　√　)

3．若物体相互作用时动量守恒，则机械能一定守恒．(　×　)

4．动量守恒定律的表达式m₁v₁＋m₂v₂＝m₁v₁′＋m₂v₂′，一定是矢量式，应用时要规定正方向，且其中的速度必须相对同一个参考系．(　√　)

1．适用条件

(1)理想守恒：不受外力或所受外力的合力为零．

(2)近似守恒：系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力．

(3)某一方向守恒：如果系统在某一方向上所受外力的合力为零，则系统在这一方向上动量守恒．

2．动量守恒定律的五个特性：

矢量性	动量守恒定律的表达式为矢量方程，解题应选取统一的正方向
相对性	各物体的速度必须是相对同一参考系的速度(一般是相对于地面)
同时性	动量是一个瞬时量，表达式中的p1、p2、…应是系统中各物体在相互作用前同一时刻的动量，p1′、p2′、…应是系统中各物体在相互作用后同一时刻的动量
系统性	研究的对象是相互作用的两个或多个物体组成的系统
普适性	动量守恒定律不仅适用于低速宏观物体组成的系统，还适用于接近光速运动的微观粒子组成的系统

 考向1　系统动量守恒的判断

例1　(2021·全国乙卷·14)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

答案　B

解析　因为滑块与车厢水平底板间有摩擦，且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动，即摩擦力做功，而水平地面是光滑的；对小车、弹簧和滑块组成的系统，根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒，机械能不守恒，故选B.

 考向2　动量守恒定律的基本应用

例2　如图所示，质量为0.5 kg的小球在离车底面高度20 m处以一定的初速度向左平抛，落在以7.5 m/s的速度沿光滑的水平面向右匀速行驶的敞篷小车中，小车的底面上涂有一层油泥，车与油泥的总质量为4 kg，若小球在落在车的底面之前瞬时速度是25 m/s，则当小球和小车相对静止时，小车的速度是(g＝10 m/s²)(　　)

A．5 m/s                                            B．4 m/s

C．8.5 m/s                                         D．9.5 m/s

答案　A

解析　由平抛运动规律可知，小球下落的时间t＝＝ s＝2 s，在竖直方向的分速度v_y＝gt＝20 m/s，水平方向的分速度v_x＝ m/s＝15 m/s，取小车初速度的方向为正方向，由于小球和小车的相互作用满足水平方向上动量守恒，则m_车v₀－m_球v_x＝(m_车＋m_球)v，解得v＝5 m/s，故A正确．

 考向3　动量守恒定律的临界问题

例3　甲、乙两小孩各乘一辆小车在光滑的水平冰面上匀速相向行驶，速度大小均为v₀＝6 m/s，甲车上有质量为m＝1 kg的小球若干个，甲和他的小车及小车上小球的总质量为M₁＝50 kg，乙和他的小车的总质量为M₂＝30 kg.为避免相撞，甲不断地将小球以相对地面为v′＝16.5 m/s的水平速度抛向乙，且被乙接住，假如某一次甲将小球抛出且被乙接住后，刚好可保证两车不相撞．则甲总共抛出的小球个数是(　　)

A．12  B．13  C．14  D．15

答案　D

解析　规定甲的速度方向为正方向，两车刚好不相撞，则两车速度相等，由动量守恒定律得M₁v₀－M₂v₀＝(M₁＋M₂)v ，解得v＝1.5 m/s，对甲、小车及从甲车上抛出的小球，由动量守恒定律得M₁v₀＝(M₁－n·m)v＋n·mv′，解得n＝15，D正确．

考点二　爆炸、反冲运动和人船模型

1．爆炸现象的三个规律

动量 守恒	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
动能 增加	在爆炸过程中，有其他形式的能量(如化学能)转化为机械能，所以系统的机械能增加
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，可以认为爆炸后各部分仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动

2.反冲运动的三点说明

作用 原理	反冲运动是系统内两物体之间的作用力和反作用力产生的效果
动量 守恒	反冲运动中系统不受外力或内力远大于外力，所以反冲运动遵循动量守恒定律
机械能 增加	反冲运动中，由于有其他形式的能转化为机械能，所以系统的总机械能增加

1．发射炮弹，炮身后退；园林喷灌装置一边喷水一边旋转均属于反冲现象．(　√　)

2．爆炸过程中机械能增加，反冲过程中机械能减少．(　×　)

 考向1　爆炸问题

例4　(2023·河北省模拟)质量为m的烟花弹升到最高点距离地面高度为h处爆炸成质量相等的两部分，两炸片同时落地后相距L，不计空气阻力，重力加速度为g，则烟花弹爆炸使炸片增加的机械能为(　　)

A．mgh                                              B.

C.                                               D.

答案　B

解析　设烟花弹爆炸后瞬间两炸片的速度大小分别为v₁、v₂，由动量守恒定律有0＝v₁－v₂，可得v₁＝v₂＝v，根据题述，两炸片均做平抛运动，有2vt＝L，h＝gt²，ΔE＝×mv²＋×mv²，解得ΔE＝，故选B.

 考向2　反冲运动

例5　(2023·河南省模拟)发射导弹过程可以简化为：将静止的质量为M(含燃料)的导弹点火升空，在极短时间内以相对地面的速度v₀竖直向下喷出质量为m的炽热气体，忽略喷气过程中重力和空气阻力的影响，则喷气结束时导弹获得的速度大小是(　　)

A. v₀                                              B. v₀

C. v₀                                         D. v₀

答案　D

解析　由动量守恒定律得mv₀＝(M－m)v，导弹获得的速度v＝v₀，故选D.

 考向3　人船模型

1．模型图示

2．模型特点

(1)两物体满足动量守恒定律：mv_人－Mv_船＝0

(2)两物体的位移大小满足：m－M＝0，

x_人＋x_船＝L，

得x_人＝L，x_船＝L

3．运动特点

(1)人动则船动，人静则船静，人快船快，人慢船慢，人左船右；

(2)人船位移比等于它们质量的反比；人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比，即＝＝.

例6　(多选)如图所示，绳长为l，小球质量为m，小车质量为M，将小球向右拉至水平后放手，则(水平面光滑)(　　)

A．系统的总动量守恒

B．水平方向任意时刻小球与小车的动量等大反向或都为零

C．小球不能向左摆到原高度

D．小车向右移动的最大距离为

答案　BD

解析　系统只是在水平方向所受的合力为零，竖直方向的合力不为零，故水平方向的动量守恒，而总动量不守恒，A错误，B正确；根据水平方向的动量守恒及机械能守恒得，小球仍能向左摆到原高度，C错误；小球相对于小车的最大位移为2l，根据“人船模型”，系统水平方向动量守恒，设小球水平方向的平均速度为v_m，小车水平方向的平均速度为v_M，mv_m－Mv_M＝0，两边同时乘以运动时间t，mv_mt－Mv_Mt＝0，即mx_m＝Mx_M，又x_m＋x_M＝2l，解得小车向右移动的最大距离为，D正确．

考点三　碰撞问题

1．碰撞

碰撞是指物体间的相互作用持续时间很短，而物体间相互作用力很大的现象．

2．特点

在碰撞现象中，一般都满足内力远大于外力，可认为相互碰撞的系统动量守恒．

3．分类

	动量是否守恒	机械能是否守恒
弹性碰撞	守恒	守恒
非弹性碰撞	守恒	有损失
完全非弹性碰撞	守恒	损失最大

1．碰撞前后系统的动量和机械能均守恒．(　×　)

2．在光滑水平面上的两球相向运动，碰撞后均变为静止，则两球碰撞前的动量大小一定相同．(　√　)

3．两球发生非弹性碰撞时，既不满足动量守恒定律，也不满足机械能守恒定律．(　×　)

1．弹性碰撞的重要结论

以质量为m₁、速度为v₁的小球与质量为m₂的静止小球发生弹性碰撞为例，则有

m₁v₁＝m₁v₁′＋m₂v₂′

m₁v₁²＝m₁v₁′²＋m₂v₂′²

联立解得：v₁′＝v₁，v₂′＝v₁

讨论：①若m₁＝m₂，则v₁′＝0，v₂′＝v₁(速度交换)；

②若m₁>m₂，则v₁′>0，v₂′>0(碰后两小球沿同一方向运动)；当m₁≫m₂时，v₁′≈v₁，v₂′≈2v₁；

③若m₁<m₂，则v₁′<0，v₂′>0(碰后两小球沿相反方向运动)；当m₁≪m₂时，v₁′≈－v₁，v₂′≈0.

2．静止物体被撞后的速度范围

物体A与静止的物体B发生碰撞，当发生完全非弹性碰撞时损失的机械能最多，物体B的速度最小，v_B＝v₀，当发生弹性碰撞时，物体B速度最大，v_B＝v₀.则碰后物体B的速度范围为：v₀≤v_B≤v₀.

 考向1　碰撞的可能性

例7　A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动，m_A＝1 kg，m_B＝2 kg，v_A＝6 m/s，v_B＝2 m/s，当A追上B并发生碰撞后，A、B两球速度的可能值是(　　)

A．v_A′＝5 m/s，v_B′＝2.5 m/s

B．v_A′＝2 m/s，v_B′＝4 m/s

C．v_A′＝－4 m/s，v_B′＝7 m/s

D．v_A′＝7 m/s，v_B′＝1.5 m/s

答案　B

解析　虽然题给四个选项均满足动量守恒定律，但A、D两项中，碰后A的速度v_A′大于B的速度v_B′，不符合实际，即A、D项错误；C项中，两球碰后的总动能E_k后＝m_Av_A′²＋m_Bv_B′²＝57 J，大于碰前的总动能E_k前＝m_Av_A²＋m_Bv_B²＝22 J，违背了能量守恒定律，所以C项错误；而B项既符合实际情况，也不违背能量守恒定律，所以B项正确．

　　　　　　碰撞问题遵守的三条原则

(1)动量守恒：p₁＋p₂＝p₁′＋p₂′.

(2)动能不增加：E_k1＋E_k2≥E_k1′＋E_k2′.

(3)速度要符合实际情况

①碰前两物体同向运动，若要发生碰撞，则应有v_后>v_前，碰后原来在前的物体速度一定增大，若碰后两物体同向运动，则应有v_前′≥v_后′.

②碰前两物体相向运动，碰后两物体的运动方向至少有一个改变．

 考向2　弹性碰撞

例8　(2022·湖南卷·4)1932年，查德威克用未知射线轰击氢核，发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成．如图，中子以速度v₀分别碰撞静止的氢核和氮核，碰撞后氢核和氮核的速度分别为v₁和v₂.设碰撞为弹性正碰，不考虑相对论效应，下列说法正确的是(　　)

A．碰撞后氮核的动量比氢核的小

B．碰撞后氮核的动能比氢核的小

C．v₂大于v₁

D．v₂大于v₀

答案　B

解析　设中子的质量为m，则氢核的质量也为m，氮核的质量为14m，设中子和氢核碰撞后中子速度为v₃，取v₀的方向为正方向，由动量守恒定律和能量守恒定律可得mv₀＝mv₁＋mv₃，mv₀²＝mv₁²＋mv₃²，联立解得v₁＝v₀.设中子和氮核碰撞后中子速度为v₄，取v₀的方向为正方向，由动量守恒定律和能量守恒定律可得mv₀＝14mv₂＋mv₄，mv₀²＝×14mv₂²＋mv₄²，联立解得v₂＝v₀，可得v₁＝v₀>v₂，碰撞后氢核的动量为p_H＝mv₁＝mv₀，氮核的动量为p_N＝14mv₂＝，可得p_N>p_H，碰撞后氢核的动能为E_kH＝mv₁²＝mv₀²，氮核的动能为E_kN＝×14mv₂²＝，可得E_kH>E_kN，故B正确，A、C、D错误．

 考向3　非弹性碰撞

例9　(2023·安徽定远县第三中学模拟)如图所示，物块A的质量为m，物块B、C的质量均为M.开始时物块A、B分别以大小为2v₀、v₀的速度沿光滑水平轨道向右侧的竖直固定挡板运动，为保证A、B均向右运动的过程中不发生碰撞，将物块C无初速度地迅速粘在A上．B与挡板碰撞后以原速率反弹，A与B碰撞后粘在一起．

(1)为使B能与挡板碰撞两次，求应满足的条件；

(2)若三个物块的质量均为m，求在整个作用过程中系统产生的内能Q.

答案　(1)1≤<2　(2)mv₀²

解析　(1)设A、C粘在一起的共同速度大小为v₁，根据动量守恒定律有2mv₀＝(m＋M)v₁，为保证A、B均向右运动的过程中不发生碰撞，应满足v₁≤v₀.设A、B碰撞后瞬间的共同速度大小为v₂，以向右为正方向，根据动量守恒定律有(m＋M)v₁－Mv₀＝(m＋2M)v₂，为使B能与挡板再次碰撞，应满足v₂>0，解得1≤<2.

(2)若M＝m，则由(1)可得v₁＝v₀，v₂＝v₀

根据能量守恒定律有Q＝m(2v₀)²＋mv₀²－×3mv₂²，解得Q＝mv₀².

课时精练

1.北京冬奥会2 000米短道速滑接力赛上，“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，完成“交接棒”．忽略地面的摩擦力，在这个过程中(　　)

A．两运动员的总动量守恒

B．甲、乙运动员的动量变化量相同

C．两运动员的总机械能守恒

D．甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量

答案　A

解析　两运动员组成的系统所受合外力矢量和为0，系统动量守恒，A正确；系统动量守恒，两运动员的动量变化量等大反向，变化量不相同，B错误；在光滑冰面上“交接棒”时，后方运动员用力推前方运动员，导致机械能增加，C错误；在乙推甲的过程中，消耗体内的化学能转化为系统的动能，根据能量守恒定律可知，甲的动能增加量不等于乙的动能减小量，D错误．

2.如图所示，小木块m与长木板M之间光滑，M置于光滑水平面上，一轻质弹簧左端固定在M的左端，右端与m连接，开始时m和M都静止，弹簧处于自然状态．现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F₁、F₂，两物体开始运动后，对m、M、弹簧组成的系统，下列说法正确的是(整个过程中弹簧不超过其弹性限度)(　　)

A．整个运动过程中，系统机械能守恒，动量守恒

B．整个运动过程中，当木块速度为零时，系统机械能一定最大

C．M、m分别向左、右运行过程中，均一直做加速度逐渐增大的加速直线运动

D．M、m分别向左、右运行过程中，当弹簧弹力与F₁、F₂的大小相等时，系统动能最大

答案　D

解析　由于F₁与F₂等大反向，系统所受的合外力为零，则系统的动量守恒．由于水平恒力F₁、F₂对系统做功代数和不为零，则系统的机械能不守恒，故A错误；从开始到弹簧伸长到最长的过程，F₁与F₂分别对m、M做正功，弹簧伸长最长时，m、M的速度为零，之后弹簧收缩，F₁与F₂分别对m、M做负功，系统的机械能减小，因此，当弹簧有最大伸长量时，m、M的速度为零，系统机械能最大；当弹簧收缩到最短时，m、M的速度为零，系统机械能最小，故B错误；在水平方向上，M、m受到水平恒力和弹簧的弹力作用，水平恒力先大于弹力，后小于弹力，随着弹力增大，两个物体的合力先逐渐减小，后反向增大，则加速度先减小后反向增大，则M、m先做加速度逐渐减小的加速运动，后做加速度逐渐增大的减速运动，当弹簧弹力的大小与拉力F₁、F₂的大小相等时，m、M的速度最大，系统动能最大，故C错误，D正确．

3.如图所示，气球下面有一根长绳，一个质量为m₁＝50 kg的人抓在气球下方，气球和长绳的总质量为m₂＝20 kg，长绳的下端刚好和水平面接触，当静止时人离地面的高度为h＝5 m.如果这个人开始沿绳向下滑，当滑到绳下端时，他离地面的高度约为(可以把人看成质点)(　　)

A．5 m                                              B．3.6 m

C．2.6 m                                            D．8 m

答案　B

解析　当人滑到下端时，设人相对地面下滑的位移大小为h₁，气球相对地面上升的位移大小为h₂，由动量守恒定律，得m₁＝m₂，且h₁＋h₂＝h，解得h₂≈3.6 m，所以他离地面的高度约为3.6 m，故选项B正确．

4.(2023·江苏省金陵中学月考)如图所示，一个长为L的轻细杆两端分别固定着a、b两个光滑金属球，a球质量为2m，b球质量为m，两球的半径相等且均可视为质点，整个装置放在光滑的水平面上，将此装置从杆与水平面夹角为53°的图示位置由静止释放，则(　　)

A．在b球落地前瞬间，b球的速度方向斜向左下方

B．在b球落地前瞬间，a球的速度方向水平向左

C．在b球落地前的整个过程中，轻杆对a球做正功

D．在b球落地前瞬间，b球的速度方向竖直向下

答案　D

解析　a、b组成的系统在水平方向上所受合力为零，水平方向上动量守恒，系统水平方向的初动量为零，在b球落地前瞬间系统水平方向动量仍为零，此时b球的速度方向竖直向下，a球的速度为零，故A、B错误，D正确；a球初动能为零，b球落地前瞬间a球的动能也为零，且重力与地面的支持力对a球不做功，根据动能定理可知在b球落地前的整个过程中，轻杆对a球做功为零，故C错误．

5．冰壶运动深受观众喜爱，在某次投掷中，冰壶甲运动一段时间后与静止的冰壶乙发生正碰，如图所示．若两冰壶质量相等，则碰后两冰壶最终停止的位置，可能是选项图中的哪幅图(　　)

答案　B

解析　两冰壶碰撞过程中动量守恒，两冰壶发生正碰，由动量守恒定律可知，碰撞前后系统动量不变，两冰壶的动量方向即速度方向，不会偏离甲原来的方向，可知，A图情况是不可能的，故A错误；如果两冰壶发生弹性碰撞，碰撞过程动量守恒、机械能守恒，两冰壶质量相等，碰撞后两冰壶交换速度，甲静止，乙的速度等于甲的速度，碰后乙做减速运动，最后停止，最终两冰壶的位置可能如选项B所示，故B正确；两冰壶碰撞后，乙在前，甲在后，选项C所示是不可能的，故C错误；碰撞过程机械能不可能增大，两冰壶质量相等，碰撞后甲的速度不可能大于乙的速度，碰撞后甲的位移不可能大于乙的位移，故D错误．

6.如图所示，在光滑的水平面上有三个完全相同的小球，它们排成一条直线，小球2、3静止，并靠在一起，球1以速度v₀撞向它们，设碰撞过程中不损失机械能，则碰后三个小球的速度分别为(　　)

A．v₁＝v₂＝v₃＝v₀

B．v₁＝0，v₂＝v₃＝v₀

C．v₁＝0，v₂＝v₃＝v₀

D．v₁＝v₂＝0，v₃＝v₀

答案　D

解析　由题设条件，三球在碰撞过程中总动量和总动能守恒．设三球质量均为m，则碰撞前系统总动量为mv₀，总动能为mv₀².选项A、B中的数据都违反了动量守恒定律，故不可能．对选项C，碰后总动量为mv₀，但总动能为mv₀²，这显然违反了机械能守恒定律，故不可能．对选项D，既满足动量守恒定律，也满足机械能守恒定律，故选D.

7.(2023·北京市第五中学检测)A、B物块沿光滑水平面在同一直线上运动并发生正碰，如图为两物块碰撞前后的位移－时间图像，其中a、b分别为A、B两物块碰前的位移－时间图像，c为碰撞后两物块共同运动的位移－时间图像，若A物块质量m＝2 kg，则由图判断，下列结论错误的是(　　)

A．碰撞前后A的动量变化量的大小为4 kg·m/s

B．B物块的质量为0.75 kg

C．碰撞过程A对B所施冲量大小为4 N·s

D．碰撞过程A、B两物块组成的系统损失的动能为10 J

答案　B

解析　以A的初速度方向为正方向，由图像可知碰撞前A的速度为v_A＝ m/s＝3 m/s，碰撞后A、B的共同速度为v_AB＝ m/s＝1 m/s，则碰撞前A的动量为mv_A＝2×3 kg·m/s＝6 kg·m/s，碰撞后A的动量为mv_AB＝2 kg·m/s，碰撞前后A的动量变化量的大小为4 kg·m/s，A正确，不符合题意；碰撞前B的速度为v_B＝－ m/s＝－2 m/s，由动量守恒定律得mv_A＋m_Bv_B＝(m＋m_B)v_AB，解得m_B＝kg，B错误，符合题意；由动量定理得I＝m_Bv_AB－m_Bv_B＝×1 kg·m/s－×(－2) kg·m/s＝4 N·s，即碰撞过程A对B所施冲量大小为4 N·s，C正确，不符合题意；碰撞过程A、B两物块组成的系统损失的动能为ΔE_k＝mv_A²＋m_Bv_B²－(m＋m_B)v_AB²＝×2×3²J＋××(－2)²J－×(2＋)×1²J＝10 J，D正确，不符合题意．

8．(2021·浙江1月选考·12)在爆炸实验基地有一发射塔，发射塔正下方的水平地面上安装有声音记录仪．爆炸物自发射塔竖直向上发射，上升到空中最高点时炸裂成质量之比为2∶1、初速度均沿水平方向的两个碎块．遥控器引爆瞬间开始计时，在5 s末和6 s末先后记录到从空气中传来的碎块撞击地面的响声．已知声音在空气中的传播速度为340 m/s，重力加速度大小g取10 m/s²，忽略空气阻力．下列说法正确的是(　　)

A．两碎块的位移大小之比为1∶2

B．爆炸物的爆炸点离地面高度为80 m

C．爆炸后质量大的碎块的初速度为68 m/s

D．爆炸后两碎块落地点之间的水平距离为340 m

答案　B

解析　设碎块落地的时间为t，质量大的碎块水平初速度为v，则由动量守恒定律知质量小的碎块水平初速度为2v，爆炸后的碎块做平抛运动，下落的高度相同，则在空中运动的时间相同，由水平方向x＝v₀t知落地水平位移之比为1∶2，碎块位移s＝，可见两碎块的位移大小之比不是1∶2，故A项错误；据题意知，vt＝(5 s－t)×340 m/s，又2vt＝(6 s－t)×340 m/s，联立解得t＝4 s，v＝85 m/s，故爆炸点离地面高度为h＝gt²＝80 m，所以B项正确，C项错误；两碎块落地点的水平距离为Δx＝3vt＝1 020 m，故D项错误．

9．在发射地球卫星时需要运载火箭多次点火，以提高最终的发射速度．某次地球近地卫星发射的过程中，火箭喷气发动机每次喷出质量为m＝800 g的气体，气体离开发动机时的对地速度v＝1 000 m/s，假设火箭(含燃料在内)的总质量为M＝600 kg，发动机每秒喷气20次，忽略地球引力的影响，则(　　)

A．第三次气体喷出后火箭的速度大小约为4 m/s

B．地球卫星要能成功发射，速度大小至少达到11.2 km/s

C．要使火箭能成功发射至少要喷气500次

D．要使火箭能成功发射至少要持续喷气17 s

答案　A

解析　设喷出三次气体后火箭的速度为v₃，以火箭和喷出的三次气体为研究对象，以竖直向上为正方向，由动量守恒定律得：(M－3m)v₃－3mv＝0，解得：v₃≈4 m/s，故A正确；地球卫星要能成功发射，喷气n次后至少要达到第一宇宙速度，即：v_n＝7.9 km/s，故B错误；以火箭和喷出的n次气体为研究对象，以竖直向上为正方向，由动量守恒定律得：(M－nm)v_n－nmv＝0，代入数据解得：n≈666，故C错误；至少持续喷气时间为：t＝＝33.3 s，故D错误．

10.(多选)(2023·安徽马鞍山市模拟)如图所示，A、B两个小球(可视为质点)，间隙极小，两球球心连线竖直，从离地面高度H处以相同的初速度v₀＝同时竖直向下抛出，B球先与地面碰撞，再与A球碰撞后B球静止于地面，所有碰撞均为弹性碰撞，重力加速度为g，则(　　)

A．A、B两球的质量之比为1∶3

B．A、B两球的质量之比为1∶2

C．碰后A球上升的最大高度为8H

D．碰后A球上升的最大高度为16H

答案　AC

解析　因为A、B球从离地面高度H处以相同的初速度v₀＝同时竖直向下抛出，所以落地瞬间的速度相等，由运动学公式v²－v₀²＝2gH，解得v_A＝v_B＝v＝2，B球与地面弹性碰撞后以原速率返回，与A再发生弹性碰撞，以向上为正方向，根据动量守恒和能量守恒有m_Bv－m_Av＝m_Av_A′，m_Bv²＋m_Av²＝m_Av_A′²，联立解得m_A∶m_B＝1∶3，v_A′＝2v＝4，A正确，B错误；碰后A球上升的最大高度为h_max，则有v_A′²＝2gh_max，解得h_max＝＝8H，C正确，D错误．

11．如图所示，光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C，滑块B置于A的左端，三者质量分别为m_A＝2 kg、m_B＝1 kg、m_C＝2 kg.开始时C静止，A、B一起以v₀＝5 m/s的速度匀速向右运动，A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动，经过一段时间，A、B再次达到共同速度一起向右运动，且恰好不再与C碰撞．求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小．

答案　2 m/s

解析　因碰撞时间极短，A与C碰撞过程动量守恒，设碰后瞬间A的速度为v_A，C的速度为v_C，以向右为正方向，由动量守恒定律得

m_Av₀＝m_Av_A＋m_Cv_C①

碰撞后A与B在摩擦力作用下再次达到共同速度，设共同速度为v_AB，由动量守恒定律得

m_Av_A＋m_Bv₀＝(m_A＋m_B)v_AB②

A与B达到共同速度后恰好不再与C碰撞，应满足v_AB＝v_C③

联立①②③式，代入数据得v_A＝2 m/s.

12．如图所示，ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道，AB段是半径R＝0.8 m的圆弧，B在圆心O的正下方，BC段水平，AB段与BC段平滑连接．球2、球3均放在BC轨道上，质量m₁＝0.4 kg的球1从A点由静止释放，球1进入水平轨道后与球2发生弹性正碰，球2再与球3发生弹性正碰，g＝10 m/s².

(1)求球1到达B点时对轨道的压力大小；

(2)若球2的质量m₂＝0.1 kg，求球1与球2碰撞后球2的速度大小；

(3)若球3的质量m₃＝0.1 kg，为使球3获得最大的动能，球2的质量应为多少．

答案　(1)12 N　(2)6.4 m/s　(3)0.2 kg

解析　(1)对球1从A到B应用动能定理：m₁gR＝m₁v₀²

在B点对球1应用牛顿第二定律：

F_N－m₁g＝m₁

联立解得：v₀＝4 m/s、F_N＝12 N

由牛顿第三定律知球1在B点对轨道的压力大小F_N′＝F_N＝12 N.

(2)球1、球2碰撞时，根据动量守恒定律有：

m₁v₀＝m₁v₁＋m₂v₂

由机械能守恒定律得：

m₁v₀²＝m₁v₁²＋m₂v₂²

解得：v₂＝v₀＝6.4 m/s.

(3)同理，球2、球3碰撞后：v₃＝v₂

则v₃＝·v₀

代入数据得v₃＝v₀，

由数学知识可知，当m₂＝时，m₂＋＋0.5最小，v₃最大

所以m₂＝0.2 kg.

13．(多选)(2020·全国卷Ⅱ·21)水平冰面上有一固定的竖直挡板，一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上，他把一质量为4.0 kg的静止物块以大小为5.0 m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板，运动员获得退行速度；物块与挡板弹性碰撞，速度反向，追上运动员时，运动员又把物块推向挡板，使其再一次以大小为5.0 m/s的速度与挡板弹性碰撞．总共经过8次这样推物块后，运动员退行速度的大小大于5.0 m/s，反弹的物块不能再追上运动员．不计冰面的摩擦力，该运动员的质量可能为(　　)

A．48 kg  B．53 kg  C．58 kg  D．63 kg

答案　BC

解析　设运动员的质量为M，第一次推物块后，运动员速度大小为v₁，第二次推物块后，运动员速度大小为v₂……第八次推物块后，运动员速度大小为v₈，第一次推物块后，由动量守恒定律知：Mv₁＝mv₀；第二次推物块后由动量守恒定律知：M(v₂－v₁)＝m[v₀－(－v₀)]＝2mv₀，……，第n次推物块后，由动量守恒定律知：M(v_n－v_n－1)＝2mv₀，各式相加可得v_n＝，则v₇＝，v₈＝.由题意知，v₇<5 m/s，则M>52 kg，又知v₈>5 m/s，则M<60 kg，故选B、C.