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19.下列说法正确的是(  )
A.当物体的动量不变时,物体的动能一定不变
B.当物体的动能不变时,物体的动量一定不变
C.当物体的动量为零时,物体一定处于平衡状态
D.当物体所受合力的冲量为零时,物体受到的各力的冲量均为零

分析 当物体的速度保持不变时处于平衡状态.动能是标量,而动量是矢量.物体所受合外力大小不变时,其动量大小不一定发生改变.系统所受合外力为零时,其动量守恒

解答 解:A、物体的动量不变时,速度的大小方向不变,则动能不变,则A正确
B、物体的动能不变时速度的大小不变,但方向可能变化,则动量可能变化,则B错误
C、动量为零,物体的速度为零,但物体的合外力不一定为零,所以物体不一定处于平衡状态.如物体做竖直上抛运动时,到达最高点时速度为零,但物体处于非平衡状态.故C错误.
D、合力的冲量为零不代表各力的冲量为零,则D错误
故选:A

点评 明确冲量的方向性,若大小或方向一个因素变了则其即发生变化,动能与速度的方向无关.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.轮船在水中航行时所受阻力与速度成正比.轮船功率为P时,它匀速行驶的速度为υ;当轮船的功率为4P时,轮船匀速行驶的速度为(  )
A.υB.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,质量分别为1kg、3kg的滑块A、B位于光滑水平面上,现使滑块A以4m/s的速度向右运动,与右侧连有轻弹簧的滑块B发生碰撞,下列说法正确的是(  )
A.滑块A、B速度相同时弹簧的弹性势能最大
B.滑块A、B速度相同时滑块B的速度最大
C.滑块A与弹簧再次分离时滑块B的速度最大
D.弹簧的最大弹性势能为6.5J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,有A、B两颗行星绕同一颗恒星M做圆周运动,旋转方向相同,A行星的周期为T1,B行星的周期为T2,在某一时刻两行星相距最近,则:
①经过时间t=T1+T2,两行星再次相距最近;
②经过时间t=$\frac{{T}_{1}×{T}_{2}}{{T}_{2}-{T}_{1}}$,两行星再次相距最近;
③经过时间t=$\frac{{T}_{1}+{T}_{2}}{2}$,两行星相距最远;
④经过时间t=$\frac{{T}_{1}×{T}_{2}}{2({T}_{2}-{T}_{1})}$,两行星相距最远
以上说法中正确的是(  )
A.①③B.②④C.①④D.②③

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.下列说法正确的是(  )
A.一个弹簧振子,第一弹簧压缩x后开始振动,第二次弹簧压缩2x后开始振动,两次振动的周期之比为1:1
B.波遇到所有障碍物能发生衍射,衍射是波特有的现象
C.地震波属于机械波,纵波的质点可以随意迁移,而横波的质点不能随波迁移
D.对于空气中传播的声波来说,由v=λf可知频率越高,声速也越大
E.几个人在同一房间说话,相互都能听得很清楚,说明波在相遇后仍然保持各自的运动状态独立传播

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.设地球质量为M,半径为R,自转角速度为ω,引力常量为G,则此同步卫星离地高度为$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$-R,此同步卫星的线速度大小为$\root{3}{GMω}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.为了家庭电路安全,下列说法不正确的是(  )
A.电源插头应该与插座匹配
B..电能表与电能表应与所用的家电匹配
C..最好使用固定插座,必须使用多位移动插座时则应谨慎小心
D.使用两脚插头的电器比三脚插头的电器更安全

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,abcd为一边长为l、具有质量的刚性导线框,位于水平面内,bc边串接有电阻R.虚线表示一匀强磁场区域的边界,它与线框ab边平行,磁场区域的宽度为2l,磁场方向竖直向下.线框在一垂直于ab边的水平恒定拉力F作用下,沿光滑水平面运动,直到通过磁场区域.已知ab边刚进入磁场时,线框做匀速运动,下面定性画出的回路中电流i大小与位移x图象一定错误的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.我国的“天链一号”卫星是地球同步卫星,可为中低轨道卫星提供数据通讯,如图为“天链一号”卫星a、赤道平面内的低轨道卫星b、地球的位置关系示意图,O为地心,地球相对卫星a、b的张角分别为θ1和θ2(θ2图中未标出),卫星a的轨道半径是b的4倍,己知卫星a、b绕地球同向运行,卫星a的周期为T,在运行过程中由于地球的遮挡,卫星b会进入卫星a通讯的盲区,卫星间的通讯信号视为沿直线传播,信号传输时间可忽略.下列分析正确的是(  )
A.卫星a,b的速度之比2:1
B.卫星b星的周期为$\frac{T}{8}$
C.卫星b每次在盲区运行的时间为$\frac{{θ}_{1}+{θ}_{2}}{14π}$T
D.卫星b每次在盲区运行的时间为$\frac{{θ}_{1}+{θ}_{2}}{16π}$T

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