A. | A、B离开弹簧时的速度比为1:2 | |
B. | A、B质量比为1:2 | |
C. | 未离开弹簧时,A、B所受冲量比为1:2 | |
D. | 未离开弹簧时,A、B加速度之比1:2 |
分析 A、B离开桌面后都做平抛运动,它们抛出点的高度相同,运动时间相等,由水平位移可以求出它们的初速度关系,弹簧弹开物体过程中,系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出它们的质量关系,由动量定理与牛顿第二定律分析答题.
解答 解:A、A、B离开桌面后做平抛运动,下落的高度相同,它们的运动时间相等,由x=v0t得,速度之比:$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}$=$\frac{{x}_{A}}{{x}_{B}}$=$\frac{0.5}{1}$=$\frac{1}{2}$,故A正确;
B、弹簧弹开物体的过程,两物体及弹簧组成的系统动量守恒,取向左为正方向,由动量守恒定律得:mAvA-mBvB=0,则质量之比:$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{{v}_{B}}{{v}_{A}}$=$\frac{2}{1}$,故B错误;
C、未离开弹簧时,两物体受到的弹力大小相等,物体所受合外力大小相等、力的作用时间相等,则所受冲量大小相等,故C错误;
D、未离开弹簧时,物体受到的合外力等于弹簧的弹力,两物体受到的合外力相等,加速度之比$\frac{{a}_{A}}{{a}_{B}}$=$\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}}$=$\frac{1}{2}$,故D正确;
故选:AD
点评 解决本题的关键要掌握平抛运动的规律,知道弹簧弹开物体的过程,系统的动量守恒,再结合动量定理和牛顿第二定律研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲电源的电动势比乙的电动势大 | |
B. | 甲电源的内阻比丙电源的内阻大 | |
C. | 甲电源内阻最大,丙电源内阻最小 | |
D. | 乙电源的电动势和内阻都比丙电源的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用分光镜观测光谱是利用光折射时的色散现象 | |
B. | 用X光机透视人体是利用开普勒效应 | |
C. | 光导纤维传输信号是利用光的干涉现象 | |
D. | 门镜可以扩大视野是利用光的衍射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 核力具有饱和性和短程性,原子核为了稳定,故重核在形成和时其中子数多于质子数 | |
B. | 原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量 | |
C. | 对于同一种金属来说,其截止频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关 | |
D. | 波尔理论成功解释了氢原子发光,但认为电子在固定轨道上运动是其缺陷 | |
E. | 做示踪原子的物质尽可能选用半衰期长一些的放射性元素 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒认为行星轨道半长轴的三次方与自转周期的平方的比值是一个常量 | |
B. | 牛顿发现万有引力定律并第一次测出引力常量 | |
C. | 牛顿运动定律只适用于宏观、低速和弱引力场中 | |
D. | 爱因斯坦相对论认为:物体运动的速度可以超过光速 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ${\;}_{90}^{232}Th$衰变成${\;}_{82}^{200}Pb$要经过8次α衰变和4次β衰变 | |
B. | 放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的质子转化为中子时产生的 | |
C. | ${\;}_{92}^{235}U$是天然放射性元素,它的半衰期约为7亿年,随着全球气候变暖,半衰期变短 | |
D. | r射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,r射线的穿透能力最强,电离能力最弱 |
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