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20.一人静止于秋千上,现欲使秋千慢慢荡起来,下列方法可行的是(  )
A.连续向前后踢腿B.连续上下蹲
C.连续扭动D.连续往外水平抛物体

分析 欲使秋千慢慢荡起来,秋千应获得一定的速度,应用动量守恒定律分析答题.

解答 解:A、连续向前后踢腿,由动量守恒定律可知,秋千前后摆动,不能使秋千荡起来,故A错误;
B、连续上下蹲,秋千受到的合外力为零,静止不动,故B错误;
C、人连续扭动,秋千也连续扭动,不能荡起来,故C错误.
D、秋千与水组成的系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,由水平动量守恒定律知,连续往外水平抛物体时,秋千获得初速度,可以荡起来,故D正确;
故选:D

点评 解决本题的关键是明确动量守恒的条件,并能用来分析实际问题.当系统在某一方向上不受外力时系统在该方向上动量守恒.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,abcd为质量M=2kg的U形金属导轨(导轨足够长且电阻不计),放在足够长的倾角θ=370的固定绝缘斜面上,另有一根质量m=1.5kg截面为矩形的金属棒PQ平行于bc放在导轨上,PQ恰好能靠着绝缘的垂直于斜面固定的光滑立柱ef,导轨和金属棒都处于匀强磁场中,磁场以O O′为界,O O′上方磁场方向垂直于斜面向上,下方磁场方向沿斜面向上,磁感应强度大小都为S=1T,导轨bc段长度L=1m,金属棒PQ单位长度的电阻r0=0.5Ω/m,金属棒与导轨始终接触良好,且整个过程中金属棒不会在导轨上滚动,已知金属棒与导轨间、导轨与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.75,现用F=52N的力垂直bc沿斜面向上从静止开始拉动导轨,求:

(1)当导轨沿斜面向上运动的速度v=1m/s时,PQ上的电流大小和方向;
(2)当导轨沿斜面向上运动的速度v=1m/s时,PQ和bc所受安培力;
(3)导轨所能达到的最大速度vm(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.游乐场的滑道运动可以让游客体验到刺激的感觉,游乐场的滑道可简化为AOB滑道模型,它位于竖直平面内,由两个半径都是R的$\frac{1}{4}$圆周连接而成,它们的圆心O1、O2与两圆弧的连接点O在同一竖直线上.O2B与水面位于同一平面.一个质量为m的游客可由弧AO的任意位置从静止开始滑下,游客可看成质点.(当地重力加速度为g)
(1)若游客由A点静止下滑越过O点时,对滑道压力恰好为零,求游客从A到O过程中克服阻力做的功.
(2)若不计阻力,游客在A点由静止下滑,求其落水点到O2的距离.
(3)若不计阻力,游客从开始下滑到刚好脱离滑道的过程中,在两个圆弧上滑过的弧长相等,则游客应从圆弧AO上的何处开始下滑(用该处到O1点的连线与竖直线的夹角θ的三角函数值表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.世界上没有永不谢幕的传奇,NASA的“卡西尼”号探测器进入图形探测任务的最后篇章.据NASA报道,“卡西尼”4月26日首次到达土星和土星内环(碎冰块、岩石块、尘埃等组成)之间,并在近圆轨道做圆周运动.在极其稀薄的大气作用下,开启土星探测之旅的.最后阶段---“大结局”阶段.这一阶段将持续到九月中旬,直至坠向土星的怀抱.若“卡西尼”只受土星引力和稀薄气体阻力的作用,则(  )
A.4月26日,“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的角速度小于内环的角速度
B.4月28日,“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的速率大于内环的速率
C.5月6月间,“卡西尼”的动能越来越大
D.6月到8月间,“卡西尼”的动能、以及它与火星的引力势能之和保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.小平板车静止在光滑的水平面上,其质量为3kg,一质量为1kg的小物块以水平初速度v0=4m/s沿小车表面向右滑去,如图所示.由于小物块与平板车表面间存在着摩擦,使小物块最终相对于平板车静止.求:
(1)最终小平板车的速度是多大?
(2)小物块的动能损失是多少?
(3)小平板车获得的动能是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.某同学采用图1所示的装置探究质量不变时,小车的加速度与所受合力外的关系.保持小车质量不变,用砂桶和砂的重力充当小车所受合力F:测量并计算打点计时器打出的纸带,算出加速度a.分别以合力F和加速度a作为横轴和纵轴,建立坐标系.根据实验得到的数据描出图2所示的数据点,结果发现利用这些点作出的图线跟教材中的结论有两处不完全一致.

该同学列举产生这种结果的可能原因如下:
A.在平衡摩擦力时将木板固定有打点器的一端垫得过高;
B.没有平衡摩擦力或者在平衡摩擦力时将木板固定有打点器的一端垫得过低;
C.测量小车加速度时的偶然误差过大;
D.砂桶和砂的质量过大,不满足砂桶和砂的质量远小于小车质量的实验条件.
通过进一步分析,你认为比较合理的原因可能是A和C. (填序号)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在如图所示的有界磁场区域,磁场方向水平,上、下部分磁感应强度大小均为B,宽度均为L.现有一竖直平面内的匝数为n,质量为m,边长为L的正方形金属线框,从磁场上方某处由静止释放,当ab边刚进入磁场e1e2时,线框恰好做匀速运动:经过一段时间后,当ab边到达下方磁场中距边界O1O2距离为s的f1f2位置时,线框再次做匀速运动.已知线框总电阻为R,不计空气阻力,若ab边到达位置e1e2时速度大小为v1,到达位置f1f2时,线框的速度为v2,则(  )
A.v1<v2,v2=$\frac{mgR}{{2n{B^2}{L^2}}}$B.v1>v2,v2=$\frac{mgR}{{2n{B^2}{L^2}}}$
C.v1<v2,v2=$\frac{mgR}{{4n{B^2}{L^2}}}$D.v1>v2,v2=$\frac{mgR}{{4{n^2}{B^2}{L^2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,将一平行板电容器与电源连接,开关S闭合,电容器两板间一带电微粒静止不动,下列各叙述中正确的是(  )
A.保持开关闭合,将上极板向上移,则微粒将向下运动
B.保持开关闭合,将上极板向上移,则电流表将会有从b到a的电流通过
C.断开开关S,微粒将向下运动
D.断开开关S,将上极板向上移,则微粒将向下运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l=2.4m,v=4.0m/s,m=1kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,求:
(1)小物块落地点距飞出点的水平距离s;
(2)小物块的初速度大小v0

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