17.物體在某一過程中,動量變化量為-2kg•m/s,這說明( 。
A.物體的動量一定減小了B.物體的末動量一定為負(fù)方向
C.物體的動量大小也可能不變D.物體的動量大小一定變化

分析 根據(jù)動量定理可知,動量的變化可以是由于速度大小變化引起,也可以是由速度的方向變化引起的.物體的動量變化與動量無關(guān).

解答 解:A、C、物體的動量變化量的大小為-2kg•m/s,該變化可以是由于速度的變化引起的;如圓周運動中的物體可以變化2kg•m/s;但動量的大小沒有變化;
故關(guān)于動量的大小可能不變.故C正確,AD錯誤;
B、物體的動量變化與動量無關(guān),物體的動量變化量為-2kg•m/s,不表示物體的末動量一定為負(fù)方向.故B錯誤.
故選:C

點評 解決本題的關(guān)鍵知道動量是矢量,有大小、有方向.動量是矢量,只要動量的方向發(fā)生變化,則動量就發(fā)生變化.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.物體在共點力作用下,下列說法中正確的是(  )
A.物體的速度在某一時刻等于零,則該時刻物體一定處于平衡狀態(tài)
B.物體相對另一物體保持靜止時,物體一定處于平衡狀態(tài)
C.物體所受合力為零,就一定處于平衡狀態(tài)
D.物體做勻加速運動時,物體處于平衡狀態(tài)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,半徑為R1的導(dǎo)體球,外套一同心的導(dǎo)體球殼,殼的內(nèi)、外半徑分別為R2和R3,當(dāng)內(nèi)球帶電荷Q時,在帶電球與球殼內(nèi)表面之間的區(qū)域內(nèi)存在電場.若用K表示靜電常量,你可能不會計算該電場的能量.但你可根據(jù)其它方法判斷下列電場能量E的表達(dá)式中哪個是正確的( 。
A.E=$\frac{Q}{2}$K($\frac{1}{{R}_{1}}$-$\frac{1}{{R}_{2}}$)B.E=$\frac{Q}{2}$K($\frac{1}{{R}_{1}}$+$\frac{1}{{R}_{2}}$)C.E=$\frac{{Q}^{2}}{2}$K($\frac{1}{{R}_{1}}$-$\frac{1}{{R}_{2}}$)D.E=$\frac{{Q}^{2}}{2}$K($\frac{1}{{R}_{1}}$+$\frac{1}{{R}_{2}}$)

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5.如圖甲所示是一種利用霍爾效應(yīng)傳感器測量運動速率的自行車速度計.車輪每轉(zhuǎn)一周,安裝在自行車前輪上的一塊磁鐵就靠近霍爾傳感器一次,產(chǎn)生一次電壓脈沖.圖乙為某次騎行中記錄的脈沖電壓U與時間t的圖象.已知自行車輪的半徑為33cm,磁鐵與輪軸的距離為半徑的$\frac{3}{4}$,則該自行車(  )
A.車輪邊緣與磁鐵的線速度大小相等B.在1.0s-1.4s內(nèi),速率幾乎不變
C.在1.4s-2.2s內(nèi)作減速運動D.在1.2s時的速率約為10m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示的皮帶傳動裝置,主動輪上兩半徑分別為3r和r,從動輪的半徑為2r,A、B、C分別為輪緣上的三點,設(shè)皮帶不打滑.試求:
(1)A、B、C三點的角速度之比.
(2)A、B、C三點的線速度之比.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,A、B兩球中間有壓縮的輕短彈簧處于鎖定狀態(tài)(A、B兩球與彈簧兩端接觸但不連接).彈簧的長度、兩球的大小均忽略,整體視為質(zhì)點,該裝置從半徑為R的豎直光滑圓軌道左側(cè)圖示位置由靜止下滑,滑至最低點時,解除對彈簧的鎖定狀態(tài)之后,兩球恰好都能到達(dá)與圓心等高點,已知A的質(zhì)量為m,求:
(1)B的質(zhì)量mB為多少?
(2)彈簧處于鎖定狀態(tài)時的彈性勢能Ep為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.1997年6月1日,柯受良駕駛汽車成功地飛越了黃河壺口大瀑布,向香港回歸祖國獻(xiàn)禮,他也因此獲得了“亞洲第一飛人”.已知飛躍壺口瀑布處寬約50m,若對面比此處低5m,忽略空氣阻力,則:
(1)柯受良駕車的速度至少要多大才能安全躍過瀑布?(g取10m/s2
(2)假設(shè)柯受良駕車在距瀑布邊130m遠(yuǎn)的地方由靜止開始加速,加速度為10m/s2,柯受良能順利飛過瀑布嗎?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.關(guān)于豎直上拋運動,下列說法中正確的是(  )
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D.無論在上升過程、下落過程、最高點,物體的加速度都是g

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7.如圖甲所示,一位同學(xué)利用光電計時器等器材做“驗證機械能守恒定律”的實驗.有一直徑為d、質(zhì)量為m的金屬小球由A處由靜止釋放,下落過程中能通過A處正下方、固定于B處的光電門,測得A、B間的距離為H(H>>d),光電計時器記錄下小球通過光電門的時間為t,當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間.則:

(1)如圖乙所示,用游標(biāo)卡尺測得小球的直徑d=0.725cm.
(2)多次改變高度H,重復(fù)上述實驗,作出$\frac{1}{{t}^{2}}$隨H的變化圖象如圖丙所示,當(dāng)圖中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直徑d滿足以下表達(dá)式:$2g{H}_{0}{{t}_{0}}^{2}=lmthnjq^{2}$.時,可判斷小球下落過程中機械能守恒.
(3)實驗中發(fā)現(xiàn)動能增加量△EK總是稍小于重力勢能減少量△EP,增加下落高度后,則△Ep-△Ek將增加(選填“增加”、“減小”或“不變”).

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