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【题目】一物体竖直向上抛出,从开始抛出到落回抛出点所经历的时间是t,上升的最大高度是H,所受空气阻力大小恒为F,则在时间t内( )

A. 物体受重力的冲量为零

B. 物体机械能的减小量等于FH

C. 物体动量的增量大于抛出时的动量

D. 在上升过程中空气阻力对物体的冲量比下降过程中的冲量小

【答案】CD

【解析】A、冲量I=Ft,因重力不为零,故物体受到的冲量不为零,A错误;

B、物体在整个抛出过程中克服阻力做的功为,由功能原理可知,物体机械能的减小量2FH,B错误;

C、因末动量的方向与初动量相反,故动量的变化量一定大于抛出时初动量的大小,C正确;

D、物体在上升过程和下降过程的高度相同,但物体上升时的加速度大于向下的加速度,故下降时所用的时间大于上升时所用的时间,故上升过程中空气阻力对物体的冲量比下降过程中的冲量小,D正确;

故选C。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】1921年3月上海《时事新报》刊登了一篇驻德国记者的特约稿,评论“爱因斯坦的革命事业,比之昔日的德国路德之宗教革命,其影响还要重大,这位先生把旧科学的概念一齐推翻”材料中“旧科学的概念”是指( )

A.爱因斯坦的相对论 B.牛顿的经典力学

C.达尔文的生物进化论 D.普朗克的量子论

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【题目】如图所示的皮带传动装置中,皮带与轮之间不打滑,两轮半径分别为Rr,且R=3r,A、B分别为两轮边缘上的点,则皮带轮运动过程中,关于A、B两点下列说法正确的是(

A. 角速度之比ωA:ωB=3:1

B. 向心加速度之比aA:aB=1:3

C. 速率之比υA:υB=1:3

D. 在相同的时间内通过的路程之比sA:sB=3:1

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【题目】在生产线框的流水线上,为了检测出个别不合格的未闭合线框,让线框随传送带通过一固定匀强磁场区域(磁场方向垂直于传送带平面向下),观察线框进入磁场后是否相对传送带滑动就能够检测出未闭合的不合格线框.其物理情景简化如下:如图所示,通过绝缘传送带输送完全相同的正方形单匝纯电阻铜线框,传送带与水平方向夹角为α,以恒定速度v0斜向上运动.已知磁场边界MNPQ与传送带运动方向垂直,MNPQ间的距离为d,磁场的磁感应强度为B.线框质量为m,电阻为R,边长为Ld>2L),线框与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.闭合线框上边在进入磁场前线框相对传送带静止,线框刚进入磁场的瞬间,和传送带发生相对滑动,线框运动过程中上边始终平行于MN,当闭合线框的上边经过边界PQ时又恰好与传送带的速度相同.设传送带足够长.求

(1)闭合线框的上边刚进入磁场时上边所受安培力F的大小;

(2)从闭合线框上边刚进入磁场到上边刚要出磁场所用的时间t

(3)从闭合线框上边刚进入磁场到下边穿出磁场后又相对传送带静止的过程中,电动机多消耗的电能E.

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【题目】如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=3m/s的初速度水平抛出,到达B点时,恰好沿B点的切线方向进入固定在地面上的竖直圆弧轨道,圆弧轨道的半径为R=05 m,B点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s 2 sin 53=08,cos 53=06求:

1A、B两点的高度差h;

2若小物块恰好经过圆弧轨道最高点D,则小物块在竖直圆弧轨道内克服摩擦力做的功W。

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【题目】如图所示为伦琴射线管的示意图,K为阴极钨丝,发射的电子初速度为零,A为对阴极(阳极),当AK间加直流电压U30 kV时,电子被加速打到对阴极A上,使之发出伦琴射线,设电子的动能全部转化为伦琴射线的能量,试求:

(1)电子到达对阴极的速度是多大?

(2)由对阴极发出的伦琴射线的最短波长是多大?

(3)AK间的电流为10 mA,那么每秒钟对阴极最多能辐射出多少个伦琴射线光子?

(电子电量e=-1.6×1019 C,质量m0.91×1030 kg,普朗克常量h6.63×1034 J·s)

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【题目】下列物理量是矢量的是( )

A. 电势 B. 电压 C. 电场强度 D. 电势能

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【题目】图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内的梯形线圈,adbc间的距离也为l。t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合,如图所示。现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是(

A. A B. B C. C D. D

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【题目】竖直平面内的半圆轨道光滑且与水平地面相切于B点,一质量为1kg的坚硬小物块A(可视为质点),静止在光滑的水平地面上,如图所示.一颗质量为10g的子弹以505m/s的速度向左飞来,正好打中并留在小物块内,它们一起向左运动,已知R=0.4m,g=10m/s2.求:

(1)子弹打中小物块并合成一个整体时的共同速度;

(2)小物块在C点对轨道顶端的压力大小;

(3)小物块落地点与B点的水平距离.

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