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质量为m的小物块,在与水平方向成角的恒力F作用下,沿光滑水平面运动。物块运动过程中通过A点和B点的速度分别为(A、B末在图中标出),其加速度为a,F对物块所做的功为W,F对物块的冲量为I,以下结论正确的是

A.  B. C.   D.
B
分析:物体只在拉力做功的情况下前进,已知初末速度,故可由动能定理求出拉力做的功;
由动量定理可求得力做功的冲量.
解答:解:物体做加速运动,所以mv2Bmv2A,故A错误
由动能定理可得:F所做的功;W=mv2B-mv2A,故B正确;
由动量定理可得:合外力的冲量:I=mvB-mvA; 而合外力为F在水平方向上的分量,故F>F
故F的冲量大于合外力的冲量,故C错误
根据牛顿第二定律可得,则,故D错误
故选B.
点评:本题考查动能定理及动量定理的应用,要注意动量和动能的区别,动能为标量,而动量为矢量.
练习册系列答案
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上题中,若球员将足球以速度v从地面上踢起。其他条件不变(即球门的高度仍为h,足球的质量仍为m,不计空气阻力),取横梁高度处为零势能参考面,则下列说法中正确的是 (  )
A.球员对足球做的功等于B.球员对足球做的功等于
C.足球在A点处的机械能为D.足球在B点处的动能为

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如图14所示,一块磁铁放在铁板ABC上的A处,其中AB长为lm,BC长为0.8m,BC与水平面间的夹角为37°,磁铁与铁板间的引力为磁铁重的0.2倍,磁铁与铁板间的动摩擦因数μ=0.25,现在给磁铁一个水平向左的初速度v0=4m/s。不计磁铁经过B处的机械能损失,取g=10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。则:

(1)求磁铁第一次到达B处的速度大小;
(2)求磁铁在BC上向上运动的加速度大小;
(3)请分析判断磁铁最终能否第二次到达B点。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

速度为v的子弹,恰可穿透一块固定的木板,如果该类型子弹想要穿透9块同样固定的木板(子弹穿透木板时所受阻力视为不变),速度至少为(  )
A  2v      B  3v         C 4v         D 6v

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

物体由于_________而具有的能量叫做动能

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

A、B两物体以相同的初速度在同一水平面上滑动,与水平面间的动摩擦因数相同,且,则它们所能滑行的距离的关系为(   )
A.       B.        C.        D.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(15分)质量为m的物体以速度v0竖直向上抛出,物体落回地面时,速度大小为7v0/8(设物体在运动中所受空气阻力大小不变),如图所示,求:
(1)物体在运动过程中所受空气阻力的大小.
(2)物体上升的最大高度
(3)若假设物体落地碰撞过程中无能量损失,求物体运动的总路程.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

为了有效地将重物从深井中提出,现用小车利用“双滑轮系统”(两滑轮同轴且有相同的角速度,大轮通过绳子与物体相连,小轮通过另绳子与车相连)来提升井底的重物,如图所示。滑轮离地的高度为H=3m,大轮小轮直径之比为3:l,(车与物体均可看作质点,且轮的直径远小于H),若车从滑轮正下方的A点以速度v=5m/s匀速运动至B点.此时绳与水平方向的夹角为37°,由于车的拉动使质量为m="1" kg物体从井底处上升,则车从A点运动至B点的过程中,试求:

小题1:此过程中物体上升的高度;
小题2:此过程中物体的最大速度;
小题3:此过程中绳子对物体所做的功。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,小球由静止开始沿光滑轨道滑下,并沿水平方向抛出,小球抛出后落在斜面上。已知斜面的倾角为θ,斜面上端与小球抛出点在同一水平面上,斜面长度为L,斜面上M、N两点将斜面长度等分为3段。小球可以看作质点,空气阻力不计。为使小球能落在M点以上,释放小球的位置相对于抛出点的高度h应满足什么条件?

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