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7用心爱心专心第七模块第15章第1单元一、选择题1.(2009年台湾自然高考)神舟七号宇宙飞船的航天员在准备出舱进行太空漫步时,意外发现舱门很难打开,有人臆测这可能与光压有关.已知光子的动能p、能量E与光速c的关系为E=pc,假设舱门的面积为1.0m2,每平方公尺的舱门上每秒入射的光子能量为1.5kJ,则舱门因反射光子而承受的力,最大约为多少牛顿?()A.0.5×10-5B.1.0×10-5C.0.5×10-2D.1.0×10-3解析:平方公尺即为平方米.光子被舱门反射前后,光子动量变化量最大为Δp=2p(垂直入射与反射时),又因为E=pc,即对应于光子入射的能量为E时光子的动量改变量为Δp=eq\f(2E,c),取Δt时间内入射的所有光子作为研究对象,由题意知Δt内与舱门发生作用的光子总能量为E总=Δt×1.5kJ,根据动量定理FΔt=Δp总有F=eq\f(Δp总,Δt)=eq\f(\f(2E总,c),Δt)=eq\f(2E总,cΔt),则:F=eq\f(2×1.5×103,3×108)N=1.0×10-5N,B正确.图10答案:B2.(2009年江苏南通)用不可伸长的细线悬挂一质量为M的小木块,木块静止,如图10所示.现有一质量为m的子弹自左方水平射向木块,并停留在木块中,子弹初速度为v0,则下列判断正确的是()A.从子弹射向木块到一起上升到最高点的过程中系统的机械能守恒B.子弹射入木块瞬间动量守恒,故子弹射入木块瞬间子弹和木块的共同速度为eq\f(mv0,M+m)C.忽略空气阻力,子弹和木块一起上升过程中系统机械能守恒,其机械能等于子弹射入木块前的动能D.子弹和木块一起上升的最大高度为eq\f(m2v\o\al(2,0),2g(M+m)2)解析:从子弹射向木块到一起运动到最高点的过程可以分为两个阶段:子弹射入木块的瞬间系统动量守恒,但机械能不守恒,有部分机械能转化为系统内能,之后子弹在木块中与木块一起上升,该过程只有重力做功,机械能守恒但总能量小于子弹射入木块前的动能,因此A、C错误;由子弹射入木块瞬间动量守恒可得子弹射入木块后的共同速度为eq\f(mv0,M+m),B正确;之后子弹和木块一起上升,该阶段机械能守恒可得上升的最大高度为eq\f(m2v\o\al(2,0),2g(M+m)2),D正确.答案:BD二、计算题图113.如图11所示,一个质量为m=60kg的人拽着一个氢气球的软绳,软绳的下端刚好与地面接触,此时人距地面的高度h=60m,气球与软绳质量M=120kg,整个系统处于平衡,现此人沿软绳向下滑,问他能否安全回到地面?解析:当人到达软绳的末端时,软绳已离开地面一段高度H,人能否安全到达地面决定于H的大小.由人船模型得:m(h-H)=MH解得:H=eq\f(mh,M+m)=eq\f(60×60,120+60)m=20m人要回到地面得从20米高的地方跳下来,这是很危险的.所以不能.答案:不能4.(2008年山东)一个物体静置于光滑水平面上,外面扣一质量为M的盒子,如图(1)所示.现给盒子一初速度v0,此后,盒子运动的v-t图象呈周期性变化,如图(2)所示.请据此求盒内物体的质量.图12解析:设物体的质量为m,t0时刻受盒子碰撞获得速度v,根据动量守恒定律Mv0=mv,①3t0时刻物体与盒子右壁碰撞使盒子速度又变为v0,说明碰撞是弹性碰撞eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mv2,②联立①②解得m=M.(也可通过图象分析得出v0=v,结合动量守恒,得出正确结果)图13答案:M5.如图13所示,国际花样滑冰锦标赛男女双人自由滑项目中,我国著名选手申雪、赵宏博在决赛中的一个瞬间,他们正以相同的速度v0在光滑冰面上前进,当赵宏博用力将申雪向后推出后,申雪单腿沿直线匀速运动后继而做出优美的旋转动作,若赵宏博以相对自己的速度v向后推出申雪,问赵宏博的速度变为多大?(设赵宏博的质量为M,申雪的质量为m)?解析:设他们前进的方向为正方向,以冰面为参考系,推出后,赵宏博的动量为Mv男,申雪相对冰面的速度为-(v-v男),根据动量守恒定律得:(M+m)v0=Mv男-m(v-v男)解得v男=v0+eq\f(mv,M+m).答案:v0+eq\f(mv,M+m)6.质量是1kg的钢球,以5m/s的速度水平向右运动,碰到墙壁后以3m/s的速度被反向弹回,钢球的动量改变多少?如钢球以2eq\r(3)m/s的速度,与水平面成30°角落到粗糙地面相碰后弹起,弹起速度大小为2m/s,方向与水平面成60°角,判别钢球的动量改变量的方向.解析:第一种情况:取水平向右为正方向.钢球碰前的动量为:p1=mv1=5kg·m/s