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10.一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,速度大小与碰撞前相同,作用时间为0.1s.则碰撞过程中墙壁对小球的平均作用力F和墙壁对小球做功的平均功率大小P为(  )
A.F=18NB.F=36NC.P=0D.P=108w

分析 由于动量是矢量,对于动量的变化量我们应该采用平行四边形法则.
对于同一直线上的动量变化量的求解,我们可以运用表达式△P=P2-P1,但必须规定正方向.根据动量定理求F
运用动能定理求出碰撞过程中墙对小球做功.由P=$\frac{W}{t}$求平均功率

解答 解:AB、规定初速度方向为正方向,初速度v1=6m/s,碰撞后速度v2=-6m/s;△v=v2-v1=-12m/s,负号表示速度变化量的方向与初速度方向相反;
动量变化量为:△P=m•△v=0.3kg×(-12m/s)=-3.6kg•m/s,
由动量定理:F•△t=△p,有$F=\frac{△p}{△i}=\frac{-3.6}{0.1}=-36N$,碰撞过程中墙壁对小球的平均作用力F为36N,故A错误,B正确;
CD、碰撞前后小球速度大小不变,小球动能不变,对碰撞过程,对小球由动能定理得:W=△Ek=0,碰撞过程中墙对小球做功的大小W为0,平均功率$P=\frac{W}{t}=0$,故C正确,D错误.
故选:BC.

点评 对于矢量的加减,我们要考虑方向,动能定理是一个标量等式,对于动能定理的研究,则无需考虑方向.

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1.2010年10月1日18时59分57秒,搭载着“嫦娥二号”卫星的长征三号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100公里,周期为118分钟的工作轨道,开始对月球进行探测,如图所示,已知万有引力常数为G,则(  )
A.卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度大
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D.卫星在轨道Ⅰ上经过P点的加速度小于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度

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18.2016年11月18日,我国“神舟11号”载人飞船返回舱在返回途中遭遇地球大气侧斜气流施加的力F干扰,但航天员通过返回舱内备用的喷气发动机进行精准调控,最终化险为夷,使返回舱竖直下落.其情景可简化成如图甲所示,当返回舱遇险时受4个力:重力G、浮力F1、空气阻力f和侧斜气流力F,其中G=4000N,F=200N,α=60°.问:
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(2)矫正完成后从某时刻开始计时,返回舱的运动v-t图象如图乙中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴一点B,其坐标为(8,0).在初始时刻v=160m/s时它的加速度是多大?
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2.如图所示,木块B上表面是水平的,当木块A置于B上,并与B保持相对静止,一起沿固定的光滑斜面由静止开始下滑,在下滑过程中(  )
A.B对A作用力方向垂直B表面向上B.B对A的作用力做正功
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19.“探究功与速度变化的关系”的实验装置如图.实验时,应将小车从靠近打点计时器(选填“定滑轮”、“打点计时器”)一端由静止释放;根据实验结果可知,合外力做功与物体动能变化相等.(选填“相等”、“不相等”)

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20.光滑斜面长为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速下滑到底端经历的时间为t,则(  )
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B.体到斜面中点时的瞬时速度小于L/t
C.从开始运动到斜面中点经历的时间为t/2
D.在t/2时刻的瞬时速度是L/t

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