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15.在任何相等时间内,物体动量的变化总是不相等的运动是(  )
A.匀变速直线运动B.匀速圆周运动C.自由落体运动D.平抛运动

分析 根据动量定理△P=Ft,动量变化量等于合外力的冲量,自由落体、平抛和匀减速直线运动物体所受的力是恒力,在相等时间内物体合外力冲量相同,动量变化量相同,匀速圆周运动的合外力是变力,在相等时间内物体合外力冲量不相同,动量变化量也不相同.

解答 解:A、根据动量定理△P=Ft,F是合力,匀变速直线运动物体的合力是恒力,相等时间内其冲量不变,动量变化量相同.
 B、动量变化量是矢量,匀速圆周运动动量变化量方向时刻在变化,在相等时间内动量变化量不相同.也可根据动量定理,△P=Ft,F是合力,匀速圆周运动的合力指向圆心,是变力,相等时间内合力的冲量也是变化的,动量变化量是不相等的.
C、根据动量定理△P=Ft,F是合力,自由落体运动物体的合力是重力,恒力,相等时间内其冲量不变,动量变化量相同.
D、根据动量定理△P=Ft,F是合力,平抛运动物体的合力是重力,恒力,相等时间内其冲量不变,动量变化量相同.
本题选动量变化不相等的,故选:B

点评 该题考查动量定理的理解与应用,利用冲量求动量变化量是常用的方法,是一种等效替代思维.同时要注意动量是矢量,矢量既有大小又有方向,只有当大小、方向均相同时,矢量才相同.而矢量大小、方向之一发生变化时,矢量就变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一辆载重汽车以某一速率在丘陵地带行驶,地形如图所示,则(  )
A.汽车经过凸形地面A点处时,地面的支持力等于汽车的重力
B.汽车经过水平地面B点处时,地面的支持力大于汽车的重力
C.汽车经过凹形地面C点处时,地面的支持力大于汽车的重力
D.汽车经过斜面D点处时,地面的支持力等于汽车的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动.假定两板与冰面间的动摩擦因数相同.已知甲在冰上滑行的距离比乙远,则下列说法正确(  )
A.在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力
B.在推的过程中,甲推乙的时间等于乙推甲的时间
C.在推的过程中,甲的加速度的大小等于乙的加速度的大小
D.在刚分开时,甲的初速度等于乙的初速度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.起重机的钢丝在10s内将4t重的货物向上吊起15米高
(1)如果货物时匀速上升,求起重机对货物做功的功率;
(2)如果货物是从静止开始匀加速上升,求起重机对货物做功的平均功率是多少以及该起重机的额定功率最小是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.质量为2000kg、额定功率为80kW的汽车,若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为2m/s2,运动过程中的阻力不变.在平直公路上行驶中经15S达到最大速度为20m/s.求:
(1)汽车所受阻力的大小;   
(2)3s末汽车的瞬时功率;
(3)汽车做匀加速运动的时间;  
(4)达到最大速度时汽车共前进的距离是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,质量为m的木块放在光滑的水平桌面上,用轻绳绕过桌边的定滑轮与质量为M的砝码相连.已知M=2m,让绳拉直后使砝码从静止开始下降h(此时竖直绳长小于桌高)的距离,木块仍在桌面上,则此时砝码的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图所示为某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验装置,该装置为水平放置的木板上固定有一张白纸,一条橡皮筋的一端固定在白纸上的O点,另一端A拴两个细绳套.
(1)下面为实验的一些操作步骤:
①比较F′和F大小、方向是否近似相同;
②过P点用统一标度作出F、F1、F2的图示;
③用一个弹簧测力计钩住细绳套,拉A至某点P,在纸上标出P点,记下拉力F的方向和大小
④用平行四边形定则作出F1、F2的合力F
⑤用两个弹簧测力计互成角度分别拉住两个细绳套,拉A至同样的位置P,在纸上记下两个力F1、F2的方向和大小.
这些实验步骤的合理顺序为③⑤②④①.
(2)对于该实验,下列说法正确的是BD
A.两细绳套必须等长
B.若将细绳也换成橡皮筋,对实验结果有影响
C.记录弹簧测力计拉力的方向时应用铅笔沿细绳画直线
D.实验中,把橡皮筋的另一端拉到P点时,两弹簧测力计之间的夹角不能太大
(3)假如在上述实验步骤⑤中使其中一弹簧测力计拉力F1的大小不变,逐渐增加F1与合力之间的夹角,且保证两弹簧测力计之间的夹角小于90°.为了使橡皮筋仍然伸长到P点.对另一个弹簧测力计的拉力F2的大小和方向与原来相比,下面说法中正确的是B
A.F2一直变大.与合力方向的夹角一直增大
B.F2一直变大,与合力方向的夹角先变大后变小
C.F2一直变小,与合力方向的夹角一直减小
D.F2先减小后增大,与合力方向的夹角先减小后增大.

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4.现如今,拔火罐已经成为了养生的流行趋势.为了探究“火罐”的“吸力”,某人设计了如图所示的实验,圆柱状气缸(横截面积为S)开口向下被固定在铁架台上,轻质活塞通过细线与重物m相连,将一团燃烧的轻质酒精棉球从缸底的阀门K处扔到气缸内,酒精棉球熄灭时(设此时缸内温度为t℃)关闭K(不漏气),此时活塞下的细线刚好拉直且拉力为零,而这时活塞距缸底为L.由于气缸传热良好,重物被吸起,最后重物稳定在距地面$\frac{L}{10}$处,已知环境温度为27℃不变,$\frac{mg}{S}$与$\frac{1}{6}$大气压强相当,气缸内的气体可看作一定质量的理想气体,活塞与气缸间的摩擦不计,求
①酒精棉球熄灭时气缸内的温度t的值;
②稳定后将缸口向上放置且将重物放在活塞上,求活塞距缸底的距离.

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5.如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.
(1)实验时,该同学进行了如下操作:
①将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出挡光片中心(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.
②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t.      
③测出挡光片的宽度d,则重物A经过光电门时的速度为$\frac{d}{△t}$.
(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为mgh=$\frac{1}{2}(2M+m)(\frac{d}{△t})^{2}$(已知重力加速度为g).
(3)引起该实验系统误差的原因有绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等(写一条即可).
(4)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系呢?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决:
①写出a与m之间的关系式:$\frac{g}{\frac{2M}{m}+1}$(还要用到M和g);      ②a的值会趋于g.

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