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11.质量为2kg的物体在光滑水平面上受到与水平方向成30°角的拉力F=3N的作用,经过10s时间力F的冲量大小为30N•s,重力的冲量大小为200N•s,弹力的冲量大小为185   N•s(g取10m/s2

分析 根据冲量定义公式I=Ft可求解各个力的冲量.由动量定理可求得物体动量的变化

解答 解:根据冲量定义公式
力F的冲量为:I=Ft=3×10N=30N•s,
重力冲量为:I=mgt=2×10×10N•s=200N•s,
地面支持力为:N=mg-Fsin30°=2×10-3×$\frac{1}{2}$=18.5N,
故地面支持力的冲量为:I=Nt=18.5×10=185N•s
故答案为:30         200      185

点评 本题是简单的冲量计算和动量定理的应用,要注意明确冲量是力在时间上的积累效应

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.在下列叙述中,正确的是(  )
A.各种原子的发射光谱都是连续谱
B.大量处在n=5能级的氢原子自发跃迁时将产生10中不同频率的光
C.已知碳11的半衰期ξ=20min,则经过1h后剩余的碳11的质量为原来的$\frac{1}{6}$
D.利用γ射线照射食品可以杀死使食物腐败的细菌,抑制蔬菜发芽,延长保存期
E.戴维孙和汤姆孙分别利用晶体做了电子束衍射的实验,从而证实了电子的波动性

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,MNPQ在同一竖直平面内,其中,MP段在水平地面上,PQ为半径为R内壁光滑的半圆轨道,O为圆心,POQ为竖直的直径.N是MP间的一点,NP段粗糙,长为L.可视为质点的小物块A,与NP间的动摩擦因数为μ.A自N点开始以水平初速度v0沿NP方向运动,重力加速度为g.
(1)要使A能沿圆轨道到达Q点,求v0的最小值vmin
(2)当A以v0=2vmin从N点出发,从Q飞出,求A落地点到P的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图,将质量为m=0.5Kg的方木块放在可以在水平面内绕中心轴匀速转动的圆台上,木块到中心轴的距离为L=0.8m,木块很小,视为质点.
(1)若木块运动的线速度大小为v=2m/s,求木块受到的静摩擦力的大小和方向;
(2)若圆台每转动一周用时4s,木块相对圆台静止,求木块的加速度大小和方向;
(3)若圆台以角速度ω=3rad/s转动时,木块恰好开始滑动,求木块与台面间的动摩擦因素μ.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.一个人在高出地面h处抛出一个质量为m的小球,小球落地时的速率为v,不计空气阻力,则小球运动过程中的动能的改变量为mgh;人抛出小球时对小球做的功为$\frac{1}{2}$mv2-mgh.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.如图甲所示,竖直放置两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以0.3m/s的速度匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动的方向与水平方向的夹角为37°,则(sin37°=0.6;cos37°=0.8)

(1)根据题意可知玻璃管水平方向的移动速度为0.4m/s.
(2)若玻璃管的长度为0.6m,则当红蜡块从玻璃管底端上浮到顶端的过程中,玻璃管水平运动的距离为0.8m.
(3)如图乙所示,若红蜡块从A点匀速上浮的同时,使玻璃管水平向右作匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的B
A.直线P       B.曲线Q        C.曲线R      D.无法确定.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.相距为48m的两个波源S1和S2,频率均为0.5Hz,振幅均为0.1m.波速均为1m/s.并且振动方向相同.则在S1和S2连线的中点处振动的振幅为0.2m,距中点最近处的停振点距中点的距离为0.5m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.关于运动的合成与分解,下列说法正确的是(  )
A.两个直线运动的合运动一定是直线运动
B.两个匀速直线运动的合运动一定是直线运动
C.两个匀加速直线运动的合运动一定是直线运动
D.若合运动是曲线运动,则分运动中至少有一个是曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,左端封闭,右端开口,左端用水银封闭着长L=10cm的理想气体,当温度为T=300K时,两管水银面的高度差△h=4cm,设外界大气压为p0=76cmHg,为了使左、右两管中的水银面相平,求:
(1)若对封闭气体缓慢加热,温度需升高多少摄氏度?
(2)若温度保持初始温度不变,需从右管的开口端再缓慢注入多少高度的水银柱?

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