A. | m$\sqrt{2g{h}_{1}}$ | B. | m$\sqrt{2g{h}_{2}}$ | C. | m($\sqrt{2g{h}_{1}}$-$\sqrt{2g{h}_{2}}$) | D. | m($\sqrt{2g{h}_{1}}$+$\sqrt{2g{h}_{2}}$) |
分析 由自由落体公式可得落地速度,可知落地时动量;再由上升高度可得反弹的速度,进而可知动量变化.
解答 解:小球开始时做自由落体运动,落地速度为:
v1=$\sqrt{2g{h}_{1}}$
则小球落地时的动量大小为:
P1=mv1
反弹后的速度为:
v2=$\sqrt{2g{h}_{2}}$
以向下为正方向,反弹后的动量为:
P2=-mv2
故动量变化为:
△P=P2-P1=(-$\sqrt{2g{h}_{2}}$)-$\sqrt{2g{h}_{1}}$=-m($\sqrt{2g{h}_{1}}$+$\sqrt{2g{h}_{2}}$).
故动量变化大小为m($\sqrt{2g{h}_{1}}$+$\sqrt{2g{h}_{2}}$),方向向上;故ABC错误,D正确.
故选:D
点评 注意利用好自由落体和竖直上抛运动的规律;其次要注意动量是矢量,注意反弹前后动量方向的变化.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电动势的瞬时表达式为e=100cos10πt(v) | |
B. | 两电表A、V的示数分别为5$\sqrt{2}A、\;\;45\sqrt{2}$V | |
C. | 线圈转过$\frac{1}{60}$s时,电动势的瞬时值为50V | |
D. | 线圈转过$\frac{1}{30}$s的过程中,通过电阻的电荷量为$\frac{1}{2π}$C |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电子的发现使人们认识到原子具有核式结构 | |
B. | 天然放射现象说明原子核内部是有结构的 | |
C. | α粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的 | |
D. | 密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体,速度方向时刻变化,故曲线运动一定是变速运动 | |
B. | 物体在一恒力作用下不可能做曲线运动 | |
C. | 物体只有受到方向时刻变化的力的作用才可能做曲线运动 | |
D. | 做曲线运动的物体一定做匀变速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~t1时间内汽车做匀加速运动且功率恒定 | |
B. | 在全过程中t2时刻的牵引力及功率都是最大值 | |
C. | t1~t2时间内的平均速度大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
D. | t1~t2时间内汽车牵引力做功为$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 经过时间t后,若小球均未落地,则三小球动量变化大小相等,方向相同 | |
B. | A球从抛出到落地过程中动量变化的大小为mv1-mv0,方向竖直向下 | |
C. | 三个小球运动过程的动量变化率大小相等,方向相同 | |
D. | 三个小球从抛出到落地过程中A球所受的冲量最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 | |
B. | 开普勒在前人研究的基础上,提出万有引力定律 | |
C. | 牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量 | |
D. | 伽利略通过理想实验推翻了亚里士多德“力是维持运动的原因”的观点 |
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