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14.静止在水平面上的物体,用水平恒力F推它ts,物体始终处于静止状态,那么,在这ts内,恒力F对物体的冲量和该物体所受合力的冲量大小分别是(  )
A.O,OB.Ft,OC.Ft,FtD.O,Ft

分析 根据冲量的公式,结合力的大小和时间求出恒力F和合力冲量的大小.

解答 解:恒力F的冲量I=Ft,由于物体处于静止状态,合力为零,则合力的冲量为零.
故选:B.

点评 解决本题的关键掌握冲量的公式,知道冲量等于力与时间的乘积.基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.关于平抛运动说法正确的是(  )
A.平抛运动是匀变速曲线运动
B.平抛运动的时间由竖直下落的高度决定
C.水平方向的位移由初速度来决定
D.平抛运动中物体速度方向可能沿竖直方向

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.在做“研究平抛物体的运动“实验时,
(1)实验中,下列说法正确的是AD
A.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端可以不水平
D.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下,
E.描轨迹时,必须画一条曲线,且必须经过每一个所描的点.
(2)图中为某次实验描点得到的运动轨迹,在A、B、C、D为轨迹上的四点,图中每个正方形的格子边长均为L,则水平抛出的初始位置在A点的左上方,距离A点水平距离为L,离A点的竖直距离为$\frac{1}{8}$L.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一个做平抛运动的物体,从运动开始发生水平位移为s的时间内,它在竖直方向的位移为d1,紧接着物体在发生第二个水平位移s的时间内,它在竖直方向发生的位移为d2.已知重力加速度为g,则平抛运动的物体的初速度为(  )
A.s$\sqrt{\frac{g}{{d}_{2}-{d}_{1}}}$B.s$\sqrt{\frac{g}{{d}_{1}}}$C.$\frac{2s\sqrt{2g{d}_{1}}}{{d}_{1}-{d}_{2}}$D.2s$\sqrt{\frac{3g}{2{d}_{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.重量为G的物体与竖直墙壁间的滑动摩擦系数为μ,水平力F作用于物体上,如图所示.在水平力F由0逐渐变大过程中,水平F与物体和墙壁间的摩擦力f的关系用图象表示.则A、B、C、D四个图中正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.质量M=2kg的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为mA=2kg的物体A(可视为质点),如图所示.一颗质量为mB=20g的子弹以600m/s的水平速度迅速射穿A后,速度变为100m/s最后物体A仍静止在车上.若物体A与小车间的滑动摩擦系数μ=0.5,取g=10m/s2,求:
(1)平板车最后的速度是多大?
(2)从子弹射穿A到物体A静止在车上需多少时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,位于竖直平面上的$\frac{1}{4}$圆弧光滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止释放,最后落在水平地面上C点处,已知小球通过B处的速度大小为$\sqrt{2gR}$,不计空气阻力,
(1)求小球运动到轨道上的B点时,小球对轨道的压力为多大?
(2)求小球落地点C与B点水平距离s是多少?
(3)若高度H不变,轨道半径R可以改变,则R应满足什么条件才能使小球落地的水平距离s最大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图.

(1)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为1.6m/s.(g取9.8m/s2
(2)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为1.5m/s;B点的竖直分速度为2m/s.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,物体由斜面上高为h的A位置滑下来,滑到平面上的另一点C停下来,若斜面与水平面的材料相同,且斜面与水平面在B处平滑连接,s是释放点到停止点的水平总距离,试证明:物体与滑动面之间 动摩擦因数μ与s,h之间存在关系μ=$\frac{h}{s}$.

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