科目: 来源: 题型:021
两个小球A、B在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别为mA=0.4kg、mB=0.2kg,A的速度vA=3m/s(设为正),B的速度为vB=-3m/s,则它们对心碰撞后速度分别为[ ]
A、均为1m/s;
B、v′A=4m/s,v′B=-5m/s;
C、v′A=2m/s,v′B=-1m/s;
D、v′A=-1m/s,v′B=5m/s。
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如图所示,质量为M的木块静止在光滑的水平面上,墙上水平固定一轻弹簧,质量为m的子弹以水平速度v0击中木块并留在其中.木块撞击弹簧后又被弹回,在子弹触及木块至弹簧又恢复原长的全过程中,子弹受到的冲量的大小为[ ]
A、0;
B、m2v0/(M+m);
C、Mmv0/(M+m);
D、 。
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下面列举的装置各有其一定的道理,其中可以用牛顿第二定律的动量表述进行解释的有[ ]
A、运输玻璃器皿等易碎品时,在器皿的四周总是垫着碎纸或海绵等柔软、有弹性的垫衬物;
B、建筑工人戴的安全帽内,有帆布衬垫把头与帽子的外壳隔开一定的空间;
C、热水瓶胆做成双层,且把两层中间的空气抽去?;
D、跳高运动中用的垫子总是十分松软。
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在质量为M的小车中挂有一单摆.单摆的质量为m0.小车(和单摆)以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞时间极短.在此碰撞过程中,下列说法可能发生的有[ ]
A、小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1、v2、v3,满足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3;
B、摆球的速度不变,小车和木块的速度分别变为v1和v2,满足Mv=Mv1+mv2;
C、摆球的速度不变,小车和木块的速度分别为v′,满足Mv=(M+m)v′;
D、小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2。
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A、B、C三个质量相等的小球,以相同的初速度v0分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出.若空气阻力不计,设落地时A、B、C三球的速度分别为v1、v2、v3.则[ ]
A、经过时间t后,若小球均未落地,则三小球动量变化大小相等、方向相同;
B、A球从抛出到落地过程中动量变化的大小为mv1-mv0,方向竖直向下;
C、三个小球运动过程的动量变化率大小相等、方向相同;
D、三个小球从抛出到落地过程中A球所受的冲量最大。
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如图所示,两个物体A和B相接触放在粗糙的斜面上加速下滑时,下面对A、B之间相互作用力的分析中,正确的是[ ]
A、当mB>mA时,A、B之间有相互作用力;当mB≤mA时,A、B之间无相互作用力;
B、设两物体与斜面的动摩擦因数分别为mA、mB,当mA>mB时,A、B之间有相互作用力;当mA≤mB时,A、B之间没有相互作用力;
C、设A、B与斜面摩擦力分别为fA、fB,当fA>fB时,A、B间有相互作用力;当fA≤fB时,A、B之间没有相互作用力;
D、A、B间是否有相互作用力跟斜面倾角q无关。
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一个质点在平衡位置O点附近做简谐运动,若从O点开始计时,经过3s,质点第一次经过M点,如图所示;再继续运动,又经过2s,它第二次经过M点,则该质点第三次经过M点所需要的时间是[ ]
A、8s;
B、4s;
C、14s;
D、 s。
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如图所示,在光滑水平面上的直线MN左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,右侧是无磁场空间。将两个大小相同的铜质矩形闭合线框由图示位置以同样的速度v向右完全拉出匀强磁场。已知制作这两只线框的铜质导线的横截面积之比是1∶2。则拉出过程中下列说法中正确的是[ ]
A、所用拉力大小之比为2∶1;
B、通过导线某一横截面的电荷量之比是1∶1;
C、拉力做功之比是1∶4;
D、线框中产生的电热之比为1∶2。
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一定质量的理想气体[ ]
A、先等压膨胀,再等容降温,其温度必低于起始温度;
B、先等温膨胀,再等压压缩,其体积必小于起始体积;
C、先等容升温,再等压压缩,其温度有可能等于起始温度;
D、先等容加热,再绝热压缩,其内能必大于起始内能。
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甲乙两个分子,甲分子固定不动,乙分子从无穷远处以初动能E向甲分子运动,直至二者不能再靠近.规定在无穷远处分子势能为零,在运动过程中[ ]
A、除开始时刻外,乙分子动能还有可能等于E;
B、乙分子动能有可能等于零;
C、分子势能有可能等于E;
D、分子势能与分子动能不可能相等。
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