【題目】質量為2kg的小球自塔頂由靜止開始下落,不考慮空氣阻力的影響,g取10m/s2 , 下列說法中正確的是( 。
A.2s末小球的動量大小為40kgm/s
B.2s末小球的動能為40J
C.2s內重力的沖量大小為20Ns
D.2s內重力的平均功率為20W
【答案】A
【解析】解:A、小球自塔頂由靜止開始下落,根據(jù)運動學公式,2s末小球的速度v=gt=10×2m/s=20m/s;
那么2s末小球的動量大小,P=mv=2×20kgm/s=40kgm/s,A符合題意;
B、2s末小球的動能 = =400J,B不符合題意;
C、根據(jù)沖量表達式I=Ft=2×10×2Ns=40Ns,C不符合題意;
D、根據(jù)平均功率表達式 = ,2s內重力的平均功率 = = W=200W,D不符合題意;
所以答案是:A.
【考點精析】根據(jù)題目的已知條件,利用勻變速直線運動的速度、位移、時間的關系和動量定理的相關知識可以得到問題的答案,需要掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均為矢量式,應用時應規(guī)定正方向,然后把矢量化為代數(shù)量求解,通常選初速度方向為正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值;動量定理的研究對象可以是單個物體,也可以是物體系統(tǒng).對物體系統(tǒng),只需分析系統(tǒng)受的外力,不必考慮系統(tǒng)內力.系統(tǒng)內力的作用不改變整個系統(tǒng)的總動量;動量定理不僅適用于恒定的力,也適用于隨時間變化的力.對于變力,動量定理中的力F應當理解為變力在作用時間內的平均值.
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【題目】如圖所示,質量為M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面傾角為θ.質量為m的光滑球放在三棱柱和光滑豎直墻壁之間,A和B都處于靜止狀態(tài),求地面對三棱柱的支持力和摩擦力各為多少?
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【題目】如圖所示,豎直放置在水平面上的輕質彈簧上疊放著兩物塊A、B,A、B的質量分別為2kg和3kg,它們處于靜止狀態(tài).若突然將一個大小為10N、方向豎直向下的力施加在物體A上,則此瞬間A對B的壓力大小為:(取g=10m/s2)( )
A.10N B.24N C.26N D.30N
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【題目】能源是社會發(fā)展的基礎,發(fā)展核能是解決能源問題的途徑之一,下列釋放核能的反應方程,表述正確的有( )
A.H+ H→ He+ n是核聚變反應
B.H+ H→ He+ n是β衰變
C.U+ n→ Ba+ Kr+3 n是核裂變反應
D.U+ n→ Xe+ Sr+2 n是α衰變
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【題目】如圖所示,A為一具有光滑曲面的固定軌道,軌道底端是水平的,質量M=40kg小車B靜止于軌道右側,其板面與軌道底端靠近且在同一水平面上,一個質量m=20kg的物體C以2.0m/s的初速度從軌道頂滑下,沖上小車B后經(jīng)一段時間與小車相對靜止并繼續(xù)一起運動.若軌道頂端與底端水平面的高度差h為0.8m,物體與小車板面間的動摩擦因數(shù)μ為0.40,小車與水平面間的摩擦忽略不計,(取g=10m/s2)求:
(1)從物體沖上小車到與小車相對靜止所用的時間;
(2)物體沖上小車后相對于小車板面滑動的距離.
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【題目】兩個放在絕緣架上的相同的金屬球,相距為d,球的半徑比d小得多,分別帶有q和3q的電荷,相互斥力為3F,現(xiàn)將這兩個金屬球接觸,然后分開,仍放回原處,則它們的相互斥力變?yōu)椋ā 。?/span>
A.0
B.F
C.3F
D.4F
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【題目】如圖甲所示,兩個點電荷Q1、Q2固定在x軸上距離為L的兩點,其中Q1帶正電荷位于原點O,a、b是它們的連線延長線上的兩點,其中b點與O點相距3L.現(xiàn)有一帶正電的粒子q以一定的初速度沿x軸從a點開始經(jīng)b點向遠處運動(粒子只受電場力作用),設粒子經(jīng)過a,b兩點時的速度分別為va、vb , 其速度隨坐標x變化的圖象如圖乙所示,則以下判斷正確的是( )
A.Q2帶負電且電荷量小于Q1
B.b點的場強一定為零
C.a點的電勢比b點的電勢高
D.粒子在a點的電勢能比b點的電勢能大
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【題目】如圖所示,小車與木箱緊挨著靜止放在光滑的水平冰面上(冰面足夠大),現(xiàn)有一男孩站在小車上用力向右迅速推出木箱.推出木箱后人和車速度大小為2m/s箱與豎直固定擋墻碰撞反彈后恰好不能追上小車.已知人和車的總質量為100kg.木箱的質量為50kg,求:
①人推木箱過程中人所做的功;
②木箱與擋墻碰撞過程中墻對木箱的沖量.
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