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13.一质量m=60kg的运动员从下蹲状态竖直向上跳起,经t=0.2s以大小v=1m/s的速度离开地面,取重力加速度g=10m/s2,在这0.2s内(  )
A.地面对运动员的冲量大小为180N•sB.地面对运动员的冲量大小为60N•s
C.地面对运动员做的功为30JD.地面对运动员做的功为零

分析 已知初末速度,则由动量定理可求得地面对人的冲量;由功的公式可确定地面对人是否做功.

解答 解:AB、人的速度原来为零,起跳后变化v,以向上为正方向,由动量定理可得:I-mg△t=mv-0,故地面对人的冲量为:I=mv+mg△t=60×1+600×0.2=180N•s,故A正确,B错误;
CD、人在跳起时,地面对人的支持力竖直向上,在跳起过程中,在支持力方向上没有位移,地面对运动员的支持力不做功,故C错误,D正确;
故选:AD.

点评 本题考查动量定理以及功的计算,要注意在应用动量定理时一定要注意冲量应是所有力的冲量,不要把重力漏掉,同时在列式时要注意明确各物理量的正负.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.以下说法正确的是(  )
A.饱和蒸汽在等温变化的过程中,随体积减小压强增大
B.已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
C.一切自然过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行
D.一定质量的理想气体在等压压缩过程中,外界对气体做功使气体的内能增加
E.热量可以从低温物体传递到高温物体,但是不可能不引起其它变化

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.一辆摩托车的最大行驶速度为72km/h,能维持这一最大速度的时间是1min,然后以2.75m/s2的加速度作匀减速运动,现让摩托车由静止出发,做加速度为2m/s2的匀加速直线运动,去追赶前方x(m)处正以32.4km/h沿同一直线同向匀速行驶的汽车.求:
(1)若摩托车速度最大时刚好追上汽车,x的值;
(2)若摩托车能在减速之前追上汽车,x的范围
(3)若摩托车最终能追上汽车,x的最大值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列有关研究原子和原子核结构的物理史实中,说法正确的是(  )
A.汤姆孙发现电子,并精确测出电子的电量1.6×10-19C
B.卢瑟福完成的α粒子散射实验中少数粒子由大角度偏转,表明原子具有核式结构
C.玻尔引入量子化理论,提出玻尔原子理论,完全否定了原子的核式结构
D.查德威克通过实验发现质子和中子

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,导轨间充满竖直向下的匀强磁场,导轨间距为L=1m,导轨左端通过导线与阻值为R=2Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.05kg的金属杆(如图),金属杆与导轨间的动摩擦因数为0.4,金属杆与导轨的电阻忽略不计,.用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,当拉力大小为0.4N时,杆最终将以0.1m/s的速度做匀速运动,g取10m/s2.求:
(1)磁场的磁感应强度大小;
(2)改变拉力F的大小时,棒相对应的匀速运动速度v也会改变,请先写出v随F变化的关系式(不必写出推导过程),然后在右图所给的坐标值中画出v随F的变化图线.
(3)若把金属导轨左端的电阻撤去,改接一电容为C=0.05f的电容器,仍以0.4N的恒定拉力作用在金属杆上,使金属杆从静止开始运动,当金属杆作匀加速直线运动时,金属杆中的电流强度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.一个质量m=10kg 的物体静止在光滑水平地面上,在F=50N的水平恒力作用下开始运动,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物体加速度a的大小    
(2)2秒末的速度v的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一个质点沿曲线从M点运动到N点,速率逐渐减小,下列四幅图标出了质点在某点的加速度方向,其中可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,“U”形金属导轨fdabce,ab部分水平,ad、bc长度相等且竖直,df、ce部分均为半径为r=0.5m的$\frac{1}{4}$圆弧,导轨宽度为L=0.2m,导轨末端距水平面高度为h=0.6m,dabc区域内有磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场.金属棒pq的质量为m=50g,长度恰好等于导轨宽度,放在距离dc为l=0.5m的位置上.现让金属棒pq以v0=4m/s初速度从该位置沿导轨下滑,下滑过程中金属棒与导轨接触良好,金属棒刚落到水平面时的速度方向与水平面的夹角为60°.金属棒pq的电阻为R=0.08Ω,其它电阻不计,不计空气阻力,g=10m/s2.试求:
(1)金属棒运动到ef处时的速度v1大小;
(2)金属棒在ef处时,导轨对它的支持力FN大小;
(3)金属棒上产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值;
(3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t;
(4)改变A的初速度v0,通过计算判断从最高点飞出的滑块能否垂直打到斜面上.

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