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【题目】如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的有( )

A.小球的机械能减少了mg(H+h)
B.小球克服阻力做的功为mgh
C.小球所受阻力的冲量大于m
D.小球动量的改变量等于所受阻力的冲量

【答案】A,C
【解析】解:A、小球在整个过程中,动能变化量为零,重力势能减小mg(H+h),则小球的机械能减小了mg(H+h).故A正确.

B、对全过程运用动能定理得,mg(H+h)﹣Wf=0,则小球克服阻力做功Wf=mg(H+h).故B错误.

C、落到地面的速度v= ,对进入泥潭的过程运用动量定理得: ,得: 知阻力的冲量大于 .故C正确.

D、对全过程分析,运用动量定理知,动量的变化量等于重力的冲量和阻力冲量的矢量和.故D错误.

故选:AC.

通过小球重力势能和动能的变化量求出小球机械能的减小量,对全过程运用动能定理,求出小球克服阻力做功的大小,根据动量定理求出小球阻力的冲量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止释放后,经过B处速度最大,到达C处(AC=h)时速度减为零.若在此时给圆环一个竖直向上的速度v,它恰好能回到A点.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环( )

A.下滑过程中,加速度一直增大
B.上下两次经过B点的速度大小相等
C.下滑过程中,克服摩擦力做的功为 mv2
D.在C处弹簧的弹性势能为 mgh﹣ mv2

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【题目】如图所示,汽车质量为m,以恒定功率P沿一倾角为θ的长斜坡向上行驶,汽车和斜坡间的动摩擦因数为μ,某一时刻t时刻速度大小为v,则( )

A.t时刻汽车的牵引力为
B.t时刻汽车的牵引力为mgsinθ+μmgcosθ
C.t时刻汽车的加速度为 ﹣μ(gsinθ+gcosθ)
D.汽车上坡的最大速度为

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【题目】如图所示,一木块受到一水平力F作用静止于斜面上,此力F的方向与斜面底边平行,如果将力F撤掉,下列对木块的描述正确的是(  )

A.木块将沿斜面下滑
B.木块受到的摩擦力变小
C.木块即获得加速度
D.木块所受的摩擦力方向不变

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【题目】一物体自某高度静止释放,忽略空气阻力,落地之前瞬间的速度为v。在运动过程中( )

A. 物体在前一半时间和后一半时间发生位移之比为1∶2

B. 物体在位移中点的速度等于

C. 物体通过前一半位移和后一半位移所用时间之比为

D. 物体在中间时刻的速度等于

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【题目】如图所示,两根足够长的直金属导轨平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,底端接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,导轨和杆ab的电阻可忽略.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.让杆ab沿轨道由静止开始下滑,导轨和杆ab接触良好,不计它们之间的摩擦,杆ab由静止下滑距离S时,已处于匀速运动.重力加速度为g.则(  )

A.匀速运动时杆ab的速度为
B.匀速运动时杆ab受到的安培力大小为mgsinθ
C.杆ab由静止下滑距离S过程中,安培力做功为mgSsinθ
D.杆ab由静止下滑距离S过程中,电阻R产生的热量为mgSsinθ

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【题目】图甲为交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,线圈的匝数n=100、电阻r=10Ω,定值电阻R=90Ω与线圈连接成回路. 在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t的关系如图乙所示. 求:

(1)交流发电机产生的电动势的最大值.
(2)线框中感应电动势的瞬时值表达式.
(3)电路中交流电压表的示数.

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【题目】如图所示,质量为M的直角劈B放在水平面上,在劈的斜面上放一质量为m的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于A上,使其沿斜面匀速上滑,在A上滑的过程中直角劈B相对地面始终静止,则关于地面对劈的摩擦力Ff及支持力FN , 下列说法正确的是( )

A.Ff向左,FN<Mg+mg
B.Ff=0,FN=Mg+mg
C.Ff向右,FN<Mg+mg
D.Ff向左,FN=Mg+mg

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【题目】太空是一个微重力、高真空、强辐射的环境,人类可以利用这样的天然实验室制造出没有内部缺陷的晶体,生产出能承受强大拉力的细如蚕丝的金属丝.假如未来的某天你乘坐飞船进行微重力的体验行动,飞船由6000m的高空静止下落,可以获得持续25s的失重状态,你在这段时间里可以进行关于微重力影响的实验.已知下落的过程中飞船受到的空气阻力为重力的0.04倍,重力加速度g10m/s2,试求:

1飞船在失重状态下的加速度大小;

2飞船在微重力状态中下落的距离.

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