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16.下列说法正确的是(  )
A.速度大的物体,它的动量-定也大
B.动量大的物体,它的速度一定也大
C.物体做匀速圆周运动时动量保持不变
D.物体的动量变化越快则该物体所受合外力一定越大

分析 动量表示为物体的质量和速度的乘积,是与物体的质量和速度相关的物理量,指的是这个物体在它运动方向上保持运动的趋势.动量也是矢量,它的方向与速度的方向相同;明确动量定理的内容,会分析力与动量变化之间的关系.

解答 解:A、动量是质量与速度的乘积,因此速度大的物体动量不一定大,故A错误;
B、动量是质量与速度的乘积,动量大只能说明质量与速度的乘积大,但速度不一定大,故B错误;
C、动量是矢量,它的方向与速度的方向相同,由于物体做圆周运动时,速度方向时刻改变,故动量时刻改变,故C错误;
D、由动量定理可知,F=$\frac{△P}{t}$,物体动量变化越快则物体所受合外力一定越大,故D正确.
故选:D.

点评 本题关键是要明确动量的定义以及动量定理的应用;明确动量是矢量,方向与速度相同,同时注意明确动量变化快慢对应力的大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.如图所示,一端固定滑轮的长木板放在桌面上,将光电门固定在木板上的B点,用重物通过细线拉小车,且重物与力的传感器相连,若利用此实验装置做“探究合外力做的功与物体动能改变量的关系”实验,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2

①完成该实验时,需要(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
②实验时,发现传感器示数明显不等于重物的重力,其原因是小车质量M未远大于重物质量m;
③在正确规范操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出小车质量M,还需测量的物理量有A、B间距x、通过光电门的挡光时间t及遮光条的宽度d,由实验得到合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为Fx=$\frac{M{d}^{2}}{2{t}^{2}}$(用测得的物理量表示);
(2)利用上述图示装置能(填“能”或“不能”)验证“机械能守恒定律”的实验.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.小船匀速横渡一条河流,当船头垂直对岸方向航行时,在出发后的60s到达对岸下游120m处;若船头保持与河岸成α角向上游航行,在出发后60$\sqrt{2}$s垂直到达正对岸(已知cos30°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,cos45°=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,cos60°=$\frac{1}{2}$,sin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,sin45°=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,sin30°=$\frac{1}{2}$)求:
(1)水流速度;
(2)船在静水中的速度;
(3)河的宽度;
(4)α的值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.某机械的效率是80%,它对外做了800J的有用功,这台机械消耗的能量是(  )
A.160 JB.640 JC.960 JD.1000 J

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图的皮带传动装置中,右边两轮同轴,半径RA=RC=2RB,皮带不打滑.则A、B、C三点的线速度之比为vA:vB:vC=1:1:2;A、B、C三点的向心加速度大小之比为aA:aB:aC=1:2:4.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.用细绳拉着两个质量相同的小球,在同一水平面内做匀速圆周运动,悬点相同,如图所示,A运动的半径比B的大,则(  )
A.A受到的向心力比B的大B.B受到的向心力比A的大
C.A的角速度比B的大D.B的角速度与A的角速度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,细绳的一端固定在O点,另一端拴住一个小球,O点正下方有一枚与竖直平面垂直的钉子P,把小球拉起使细绳在水平方向伸直,让它无初速落下,当细绳碰到钉子的瞬间,突然增大的物理量有(  )
A.小球的线速度B.小球的角速度
C.小球的向心加速度D.摆线张力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.内壁光滑的圆锥筒固定不动,其轴线竖直,如图所示,有两个质量相同的小球A和B紧贴内壁分别在图所示的水平面内做匀速圆周运动,则(  )
A.A球线速度必定大于B球线速度
B.A球角速度必定小于B球角速度
C.A球运动周期必定大于B球运动周期
D.A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.某课外探究小组利用光电门等器材验证机械能守恒定律,实验示意图如图甲所示.将一直径为d、质量为m的金属小球由高处从静止释放,下落过程中先后通过正下方、固定于A、B两处的光电门,测得A、B间的距离为H,分别记录下小球通过光电门A、B的时间为tA、tB,当地的重力加速度为g,则:
(1)如图乙所示,用螺旋测微器测得小球的直径d=4.900mm.
(2)小球经过光电门A时的速度表达式为${v}_{A}=\frac{d}{{t}_{A}}$.
(3)某次实验得到tA、tB、H的数值,在同一坐标系中标出$\frac{1}{{t}_{A}}$、$\frac{1}{{t}_{B}}$及H数值,作出如图丙所示的图象,则图中直线的斜率为$\frac{2g}{{d}^{2}}$(用g、d表示)时表示小球从A到B过程中机械能守恒.

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