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高中人教版 (新课标)5 反冲运动 火箭课时作业
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这是一份高中人教版 (新课标)5 反冲运动 火箭课时作业,共7页。
[基础达标练]
一、选择题(本题共6小题,每小题6分)
1.一航天探测器完成对月球的探测后,离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一定倾角的直线飞行,先加速运动后匀速运动.探测器通过喷气而获得动力,下列关于喷气方向的说法正确的是( )
A.探测器加速运动时,向后喷射
B.探测器加速运动时,竖直向下喷射
C.探测器匀速运动时,竖直向下喷射
D.探测器匀速运动时,不需要喷射
[解析] 探测器在加速运动时,因为受月球引力的作用,喷气所产生的推力一方面要平衡月球的引力,另一方面还要提供加速的动力,则沿着后下方某一个方向喷气,选项AB错误;探测器在匀速运动时,因为受月球引力的作用,喷气产生的推力只需要平衡月球的引力即可(竖直向下喷气),选项C正确,选项D错误.
[答案] C
2.如图所示,一枚火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知前部分的卫星质量为m1,后部分的箭体质量为m2,分离后箭体以速率v2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v1为( )
A.v0-v2
B.v0+v2
C.v0-eq \f(m2,m1)v2
D.v0+eq \f(m2,m1)(v0-v2)
[解析] 火箭和卫星组成的系统在分离时水平方向上动量守恒,规定初速度的方向为正方向,由动量守恒定律得(m1+m2)v0=m2v2+m1v1,解得v1=v0+eq \f(m2,m1)(v0-v2),D正确.
[答案] D
3.(多选)一气球由地面匀速上升,当气球下的吊梯上站着的人沿着梯子上爬时,下列说法正确的是( )
A.气球可能匀速上升B.气球可能相对地面静止
C.气球可能下降D.气球运动速度不发生变化
[解析] 设气球质量为M,人的质量为m,由于气球匀速上升,系统所受的外力之和为零,当人沿吊梯向上爬时,动量守恒,则(M+m)v0=mv1+Mv2,在人向上爬的过程中,气球的速度为v2=eq \f(M+mv0-mv1,M).当v2>0时,气球可匀速上升;当v2=0时气球静止;当v2<0时气球下降.所以,选项A、B、C均正确.要使气球运动速度不变,则人的速度仍为v0,即人不上爬,显然不对,D选项错误.
[答案] ABC
4.如图所示,质量为M的密闭汽缸置于光滑水平面上,缸内有一隔板P,隔板右边是真空,隔板左边是质量为m的高压气体,若将隔板突然抽去,则汽缸的运动情况是( )
A.保持静止不动
B.向左移动一定距离后恢复静止
C.最终向左做匀速直线运动
D.先向左移动,后向右移动回到原来位置
[解析] 突然撤去隔板,气体向右运动,汽缸做反冲运动,当气体充满整个汽缸时,它们之间的作用结束.由动量守恒定律可知,开始时系统的总动量为零,结束时总动量必为零,汽缸和气体都将停止运动,故B正确.
[答案] B
5.向空中发射一物体,不计空气阻力.当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a、b两块,若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向,则( )
A.b的速度方向一定与初速度方向相反
B.从炸裂到落地的这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大
C.a、b一定同时到达水平地面
D.在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的冲量大小不一定相等
[解析] 爆炸后系统的总机械能增加,但不能确定a、b两块的速度大小,所以A、B不能确定;因炸开后两者都做平抛运动,且高度相同,故下落时间相同,选项C正确;由牛顿第三定律知a、b受到的爆炸力大小相等,作用时间也相同,故a、b受到的爆炸力的冲量大小相等,选项D错误.
[答案] C
6.如图所示,设质量为M的导弹运动到空中最高点时速度为v0,突然炸成两块,质量为m的一块以速度v沿v0的方向飞去,则另一块的运动( )
A.一定沿v0的方向飞去
B.一定沿v0的反方向飞去
C.可能做自由落体运动
D.以上说法都不对
[解析] 以整个导弹为研究对象,取v0的方向为正方向.根据爆炸的瞬间系统在水平方向上动量守恒,有Mv0=(M-m)v′+mv,则得另一块的速度为v′=eq \f(Mv0-mv,M-m),若Mv0>mv,则v′>0,说明另一块沿v0的方向飞去;若Mv0[答案] C
二、非选择题(14分)
7.一个宇航员连同装备的总质量为100 kg,在空间跟飞船相距45 m处相对飞船处于静止状态,他带有一个装有0.5 kg氧气的贮氧筒,贮氧筒上有一个可以使氧气相对飞船以50 m/s的速度喷出的喷嘴.宇航员必须向着跟返回飞船方向相反的方向释放氧气,才能回到飞船上,同时又必须保留一部分氧气供他在返回飞船的途中呼吸,已知宇航员呼吸的耗氧率为2.5×10-4 kg/s,试问瞬间喷出多少氧气,宇航员才能安全返回飞船?
[解析] 设瞬间喷出氧气的质量为m,宇航员刚好安全返回
由动量守恒得mv-Mv1=0(气体质量的变化对宇航员质量变化的影响很小,可以忽略)
匀速运动的时间t=eq \f(s,v1),m0≥Qt+m
联立解得0.05 kg≤m≤0.45 kg
[答案] 瞬间喷出氧气的质量m满足0.05 kg≤m≤0.45 kg
[能力提升练]
一、选择题(本题共4小题,每小题6分)
1.(多选)平静的水面上停着一只小船,船头站立着一个人,船的质量是人的质量的8倍.从某时刻起,这个人向船尾走去,走到船中部他突然停止走动.水对船的阻力忽略不计.下列说法中正确的是( )
A.人走动时,他相对于水面的速度大于小船相对于水面的速度
B.他突然停止走动后,船由于惯性还会继续走动一小段时间
C.人在船上走动过程中,人对水面的位移是船对水面的位移的9倍
D.人在船上走动过程中,人的动能是船的动能的8倍
[解析] 人船系统动量守恒,总动量始终为零,因此人、船动量等大,速度与质量成反比,A正确;人“突然停止走动”是指人和船相对静止,设这时人、船的速度为v,则(M+m)v=0,所以v=0,说明船的速度立即变为零,B错误;人和船系统动量守恒,速度和质量成反比,因此人的位移是船的位移的8倍,C错误;由动能和动量关系Ek=eq \f(p2,2m)∝eq \f(1,m),人在船上走动过程中人的动能是船的动能的8倍,D正确.
[答案] AD
2.一小型火箭在高空绕地球做匀速圆周运动,若其沿运动方向的相反方向射出一物体P,不计空气阻力,则( )
A.火箭一定离开原来轨道运动
B.P一定离开原来轨道运动
C.火箭运动半径可能不变
D.P运动半径一定减小
[解析] 火箭射出物体P后,由反冲原理知火箭速度变大,所需向心力变大,从而做离心运动离开原来轨道,半径增大.P的速率可能减小、可能不变、可能增大,运动也存在多种可能性,所以A正确,B、C、D错误.
[答案] A
3.将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在所有燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( )
A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s
C.6.0×102 kg·m/sD.6.3×102 kg·m/s
[解析] 开始时总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律有0=m1v1+p,解得火箭的动量p=-m1v1=-0.05×600 kg·m/s=-30 kg·m/s,负号表示方向,故A正确,BCD错误.
[答案] A
4.穿着溜冰鞋的人静止站在光滑的冰面上,沿水平方向举枪射击,每次射击时子弹对地速度相等,设第一次射出子弹后,人相对于地后退的速度为v,下列说法正确的是( )
A.无论射出多少子弹,人后退的的速度都为v
B.射出n颗子弹后,人后退的速度为nv
C.射出n颗子弹后,人后退的速度小于nv
D.射出n颗子弹后,人后退的速度大于nv
[解析] 设人、枪(包括子弹)的总质量为M,每颗子弹质量为m,子弹射出速度为v0,射出第1颗子弹,有0=(M-m)v-mv0,设人射出n颗子弹后的速度为v′,则(M-nm)v′=nmv0,可得v=eq \f(mv0,M-m),v′=eq \f(nmv0,M-nm),因M-m>M-nm,所以v′>nv,故选项D正确.
[答案] D
二、非选择题(本题共2小题,共26分)
5.(12分)某校课外科技小组制作了一只“水火箭”,用压缩空气压出水流使火箭运动.假如喷出的水流流量保持为2×10-4 m3/s,喷出速度保持水平且对地为10 m/s.启动前火箭总质量为1.4 kg,则启动2 s末火箭的速度可以达到多少?已知火箭沿水平轨道运动,阻力不计,水的密度是103 kg/m3.
[解析] “水火箭”喷出水流做反冲运动,设火箭原来总质量为m,喷出水流的流量为Q,水的密度为ρ,水流的喷出速度为v,火箭的反冲速度为v′,由动量守恒定律得(m-ρQt)v′=ρQtv
火箭启动后2 s末的速度为
v′=eq \f(ρQtv,m-ρQt)=eq \f(103×2×10-4×2×10,1.4-103×2×10-4×2) m/s=4 m/s.
[答案] 4 m/s
6.(14分)在光滑的水平面上停放一辆平板车,一小孩站在平板车的最左端,小孩和平板车的总质量为M,某时刻小孩将一质量为m的物体沿水平向右的方向抛出,经过一段时间物体落在平板车上,此时物体和平板车立即相对静止.已知物体的落地点距离小孩的水平站距为x=4 m,物体的抛出点距离平板车上表面的高度为h=1.25 m、M=19m,整个过程中小孩与平板车始终保持相对静止,重力加速度g=10 m/s2.则小孩抛出物体的瞬间平板车的速度应为多大?
[解析] 小孩抛出物体的瞬间,小孩、平板车以及物体组成的系统动量守恒,设抛出的物体的水平速度大小是v1,平板车的反冲速度大小是v2,则由动量守恒定律得
mv1-Mv2=0
又M=19m
解得v2=eq \f(1,19)v1
物体离开手后做平抛运动,车以速度v2做匀速运动,运动时间为t=eq \r(\f(2h,g))=0.5 s
在这段时间内物体的水平位移x1和车的位移x2分别为x1=v1t,x2=v2t
又v1t+v2t=x
解得v2=0.4 m/s.
[答案] 0.4 m/s
[基础达标练]
一、选择题(本题共6小题,每小题6分)
1.一航天探测器完成对月球的探测后,离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一定倾角的直线飞行,先加速运动后匀速运动.探测器通过喷气而获得动力,下列关于喷气方向的说法正确的是( )
A.探测器加速运动时,向后喷射
B.探测器加速运动时,竖直向下喷射
C.探测器匀速运动时,竖直向下喷射
D.探测器匀速运动时,不需要喷射
[解析] 探测器在加速运动时,因为受月球引力的作用,喷气所产生的推力一方面要平衡月球的引力,另一方面还要提供加速的动力,则沿着后下方某一个方向喷气,选项AB错误;探测器在匀速运动时,因为受月球引力的作用,喷气产生的推力只需要平衡月球的引力即可(竖直向下喷气),选项C正确,选项D错误.
[答案] C
2.如图所示,一枚火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知前部分的卫星质量为m1,后部分的箭体质量为m2,分离后箭体以速率v2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v1为( )
A.v0-v2
B.v0+v2
C.v0-eq \f(m2,m1)v2
D.v0+eq \f(m2,m1)(v0-v2)
[解析] 火箭和卫星组成的系统在分离时水平方向上动量守恒,规定初速度的方向为正方向,由动量守恒定律得(m1+m2)v0=m2v2+m1v1,解得v1=v0+eq \f(m2,m1)(v0-v2),D正确.
[答案] D
3.(多选)一气球由地面匀速上升,当气球下的吊梯上站着的人沿着梯子上爬时,下列说法正确的是( )
A.气球可能匀速上升B.气球可能相对地面静止
C.气球可能下降D.气球运动速度不发生变化
[解析] 设气球质量为M,人的质量为m,由于气球匀速上升,系统所受的外力之和为零,当人沿吊梯向上爬时,动量守恒,则(M+m)v0=mv1+Mv2,在人向上爬的过程中,气球的速度为v2=eq \f(M+mv0-mv1,M).当v2>0时,气球可匀速上升;当v2=0时气球静止;当v2<0时气球下降.所以,选项A、B、C均正确.要使气球运动速度不变,则人的速度仍为v0,即人不上爬,显然不对,D选项错误.
[答案] ABC
4.如图所示,质量为M的密闭汽缸置于光滑水平面上,缸内有一隔板P,隔板右边是真空,隔板左边是质量为m的高压气体,若将隔板突然抽去,则汽缸的运动情况是( )
A.保持静止不动
B.向左移动一定距离后恢复静止
C.最终向左做匀速直线运动
D.先向左移动,后向右移动回到原来位置
[解析] 突然撤去隔板,气体向右运动,汽缸做反冲运动,当气体充满整个汽缸时,它们之间的作用结束.由动量守恒定律可知,开始时系统的总动量为零,结束时总动量必为零,汽缸和气体都将停止运动,故B正确.
[答案] B
5.向空中发射一物体,不计空气阻力.当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a、b两块,若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向,则( )
A.b的速度方向一定与初速度方向相反
B.从炸裂到落地的这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大
C.a、b一定同时到达水平地面
D.在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的冲量大小不一定相等
[解析] 爆炸后系统的总机械能增加,但不能确定a、b两块的速度大小,所以A、B不能确定;因炸开后两者都做平抛运动,且高度相同,故下落时间相同,选项C正确;由牛顿第三定律知a、b受到的爆炸力大小相等,作用时间也相同,故a、b受到的爆炸力的冲量大小相等,选项D错误.
[答案] C
6.如图所示,设质量为M的导弹运动到空中最高点时速度为v0,突然炸成两块,质量为m的一块以速度v沿v0的方向飞去,则另一块的运动( )
A.一定沿v0的方向飞去
B.一定沿v0的反方向飞去
C.可能做自由落体运动
D.以上说法都不对
[解析] 以整个导弹为研究对象,取v0的方向为正方向.根据爆炸的瞬间系统在水平方向上动量守恒,有Mv0=(M-m)v′+mv,则得另一块的速度为v′=eq \f(Mv0-mv,M-m),若Mv0>mv,则v′>0,说明另一块沿v0的方向飞去;若Mv0
二、非选择题(14分)
7.一个宇航员连同装备的总质量为100 kg,在空间跟飞船相距45 m处相对飞船处于静止状态,他带有一个装有0.5 kg氧气的贮氧筒,贮氧筒上有一个可以使氧气相对飞船以50 m/s的速度喷出的喷嘴.宇航员必须向着跟返回飞船方向相反的方向释放氧气,才能回到飞船上,同时又必须保留一部分氧气供他在返回飞船的途中呼吸,已知宇航员呼吸的耗氧率为2.5×10-4 kg/s,试问瞬间喷出多少氧气,宇航员才能安全返回飞船?
[解析] 设瞬间喷出氧气的质量为m,宇航员刚好安全返回
由动量守恒得mv-Mv1=0(气体质量的变化对宇航员质量变化的影响很小,可以忽略)
匀速运动的时间t=eq \f(s,v1),m0≥Qt+m
联立解得0.05 kg≤m≤0.45 kg
[答案] 瞬间喷出氧气的质量m满足0.05 kg≤m≤0.45 kg
[能力提升练]
一、选择题(本题共4小题,每小题6分)
1.(多选)平静的水面上停着一只小船,船头站立着一个人,船的质量是人的质量的8倍.从某时刻起,这个人向船尾走去,走到船中部他突然停止走动.水对船的阻力忽略不计.下列说法中正确的是( )
A.人走动时,他相对于水面的速度大于小船相对于水面的速度
B.他突然停止走动后,船由于惯性还会继续走动一小段时间
C.人在船上走动过程中,人对水面的位移是船对水面的位移的9倍
D.人在船上走动过程中,人的动能是船的动能的8倍
[解析] 人船系统动量守恒,总动量始终为零,因此人、船动量等大,速度与质量成反比,A正确;人“突然停止走动”是指人和船相对静止,设这时人、船的速度为v,则(M+m)v=0,所以v=0,说明船的速度立即变为零,B错误;人和船系统动量守恒,速度和质量成反比,因此人的位移是船的位移的8倍,C错误;由动能和动量关系Ek=eq \f(p2,2m)∝eq \f(1,m),人在船上走动过程中人的动能是船的动能的8倍,D正确.
[答案] AD
2.一小型火箭在高空绕地球做匀速圆周运动,若其沿运动方向的相反方向射出一物体P,不计空气阻力,则( )
A.火箭一定离开原来轨道运动
B.P一定离开原来轨道运动
C.火箭运动半径可能不变
D.P运动半径一定减小
[解析] 火箭射出物体P后,由反冲原理知火箭速度变大,所需向心力变大,从而做离心运动离开原来轨道,半径增大.P的速率可能减小、可能不变、可能增大,运动也存在多种可能性,所以A正确,B、C、D错误.
[答案] A
3.将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在所有燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( )
A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s
C.6.0×102 kg·m/sD.6.3×102 kg·m/s
[解析] 开始时总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律有0=m1v1+p,解得火箭的动量p=-m1v1=-0.05×600 kg·m/s=-30 kg·m/s,负号表示方向,故A正确,BCD错误.
[答案] A
4.穿着溜冰鞋的人静止站在光滑的冰面上,沿水平方向举枪射击,每次射击时子弹对地速度相等,设第一次射出子弹后,人相对于地后退的速度为v,下列说法正确的是( )
A.无论射出多少子弹,人后退的的速度都为v
B.射出n颗子弹后,人后退的速度为nv
C.射出n颗子弹后,人后退的速度小于nv
D.射出n颗子弹后,人后退的速度大于nv
[解析] 设人、枪(包括子弹)的总质量为M,每颗子弹质量为m,子弹射出速度为v0,射出第1颗子弹,有0=(M-m)v-mv0,设人射出n颗子弹后的速度为v′,则(M-nm)v′=nmv0,可得v=eq \f(mv0,M-m),v′=eq \f(nmv0,M-nm),因M-m>M-nm,所以v′>nv,故选项D正确.
[答案] D
二、非选择题(本题共2小题,共26分)
5.(12分)某校课外科技小组制作了一只“水火箭”,用压缩空气压出水流使火箭运动.假如喷出的水流流量保持为2×10-4 m3/s,喷出速度保持水平且对地为10 m/s.启动前火箭总质量为1.4 kg,则启动2 s末火箭的速度可以达到多少?已知火箭沿水平轨道运动,阻力不计,水的密度是103 kg/m3.
[解析] “水火箭”喷出水流做反冲运动,设火箭原来总质量为m,喷出水流的流量为Q,水的密度为ρ,水流的喷出速度为v,火箭的反冲速度为v′,由动量守恒定律得(m-ρQt)v′=ρQtv
火箭启动后2 s末的速度为
v′=eq \f(ρQtv,m-ρQt)=eq \f(103×2×10-4×2×10,1.4-103×2×10-4×2) m/s=4 m/s.
[答案] 4 m/s
6.(14分)在光滑的水平面上停放一辆平板车,一小孩站在平板车的最左端,小孩和平板车的总质量为M,某时刻小孩将一质量为m的物体沿水平向右的方向抛出,经过一段时间物体落在平板车上,此时物体和平板车立即相对静止.已知物体的落地点距离小孩的水平站距为x=4 m,物体的抛出点距离平板车上表面的高度为h=1.25 m、M=19m,整个过程中小孩与平板车始终保持相对静止,重力加速度g=10 m/s2.则小孩抛出物体的瞬间平板车的速度应为多大?
[解析] 小孩抛出物体的瞬间,小孩、平板车以及物体组成的系统动量守恒,设抛出的物体的水平速度大小是v1,平板车的反冲速度大小是v2,则由动量守恒定律得
mv1-Mv2=0
又M=19m
解得v2=eq \f(1,19)v1
物体离开手后做平抛运动,车以速度v2做匀速运动,运动时间为t=eq \r(\f(2h,g))=0.5 s
在这段时间内物体的水平位移x1和车的位移x2分别为x1=v1t,x2=v2t
又v1t+v2t=x
解得v2=0.4 m/s.
[答案] 0.4 m/s
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