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14.一个质量为m,速度为v的α粒子,被原来静止的质量为nm的某原子核俘获,俘获后此核的动量是(  )
A.mvB.(n+1)mvC.(n-1)mvD.$\frac{mV}{n}$

分析 α粒子被原来静止的原子核俘获的过程,系统的动量守恒,由动量守恒定律求俘获后此核的动量.

解答 解:设俘获后此核的动量是P.取α粒子原来的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得:
mv=P
得:P=mv,故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 解决本题的关键要明确α粒子被原来静止的原子核俘获的过程,系统的动量守恒,运用动量守恒定律研究这类问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面顶端有一个小物体A自静止开始下滑,同时另一个小物体B自静止开始由斜面底端向左以恒定的加速度a沿光滑水平面运动,A滑下后沿斜面底部光滑小圆弧平稳进入水平面,且匀速向B追去,为使A能追上B,B的加速度的最大值为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一根轻质弹簧,当它在100N的拉力作用下,总长度为0.55m,当它在300N的力作用下,总长度为0.65m,则弹簧不受外力作用时自然长度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.原来作匀加速直线运动的物体,若其加速度逐渐减小到零,则物体的运动速度将(  )
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9.在匀速行驶的船上,当船上的人相对于船竖直向上抛出一个物体时,船的速度将(水的阻力不变)(  )
A.变大B.变小C.不变D.无法判定

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19.如图所示,质量可忽略不计,半径为R的薄圆盘,可绕过圆心O的光滑水平轴,在竖直平面内自由转动.在圆盘边缘的A点和距圆心$\frac{R}{2}$的B点分别固定质量分别为m1、m2的小物块(可视为质点),已知m1=2m2,且OA与OB垂直,现让圆盘从OA连线为水平位置时开始由静止释放.当OA转到竖直位置时,求此时:
(1)圆盘转动的角速度;
(2)物块m1对圆盘作用力的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图甲所示,光滑水平面上有A、B、C三个物体,其中物体C处于静止状态,其左端与轻质弹簧连接,已知物体B、C质量分别为mB=2kg、mC=6kg,以水平向右为正方向,在接触弹簧之前,物体A、B的位置x随时间t变化关系如图乙所示,求:

(1)物体A的质量mA
(2)物体A、B碰撞过程中损失的机械能;
(3)运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能.(整个过程弹簧总在弹性限度范围内)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度g=9.8m/s2,某同学选择了一条理想的纸带,用刻度尺测量时各计数点对应刻度尺上的读数如图所示,图中O点是打点计时器打出的第一个点,A、B、C、D分别是每打两个点取的计数点.则重物由O点运动到B点时(重物质量为m kg)

(1)重力势能的减少量是1.911mJ,动能的增加量是1.899mJ.
(2)重力势能的减少量略大于(“略大于”或“略小于”)动能的增加量,原因是重物在下落时要受到阻力作用(对纸带的摩擦力、空气阻力).
(3)根据计算的数据得出的结论:在允许的范围内,重物减小的重力势能等于其动能的增加,验证了机械能守恒定律.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示是单摆振动示意图,下列说法中正确的是(  )
 
A.在平衡位置摆球的动能和势能均达到最大值
B.在最大位移处势能最大,而动能最小
C.在平衡位置绳子的拉力最大,摆球速度最大
D.摆球由A→C运动时,动能变大,势能变小

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