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16.一个重为70.0g的棒球,以5.0m/s速度向人迎面而来,接球者正对球棒加45.0N的力,需要多久才能使棒球停止运行?

分析 以力的方向为正方向,由动量定理列式即可求得停止所用的时间.

解答 解:设力的方向为正方向,则由动量定理可得:
Ft=0-mv
代入数据可得:
45.0t=0.07×5
解得:t=0.08s;
答:需要0.08s才能使球停止.

点评 本题考查动量定理的应用,要注意明确动量定理中的矢量性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.云浮罗定市凯旋广场,共39层,高145m,某质量为60kg的人乘电梯从1楼到39楼,先由静止开始以2m/s2的加速度向上加速,当速度达到10m/s时做匀速运动,最后做匀减速运动到达39楼,减速过程中人对电梯的压力为540N,全过程共经历142m,取g=10m/s2,求:
(1)加速过程中,电梯对人的支持力的大小
(2)减速过程所花的时间
(3)人乘电梯从1楼到39楼共花的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.某运动员在田赛场地将质量为m的铁饼用力水平推出,铁饼出手时到水平地面的距离是h,铁饼落地时的速度为v,不计空气阻力,运动员投掷铁饼时对铁饼傲的功是(  )
A.$\frac{1}{2}$mv2-mghB.mgh+$\frac{1}{2}$mv2C.mghD.$\frac{1}{2}$mv2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.现要测量一节电动势约为2V,内阻在0.1〜0.3Ω之间的旧蓄电池的电动势和内阻.除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:
A.电压表V(量程0〜3V,内阻10kΩ
B.电流表A1,(量程0〜0.6A,内阻0.3Ω)
C.电流表A2(量程0〜3A,内阻0.05Ω)
D.定值电阻R1,(阻值1Ω,额定功率0.5W)
E.定值电阻R2(阻值10Ω,额定功率0.1W)
F.滑动变阻器R3(阻值范围0〜1OΩ,额定电流1A)
G.滑动变阻器R4(阻值范围0〜100Ω,额定电流0.5A)
小李设计的电路如图甲所示.利用该电路,小李在实验中正确操作,测出了多组数据,作出了图乙所示的电压表示数U与电流表示数I之同的关系图象.

①在小李设计的电路中,定值电阻选的是D,为使实验误差较小,电流表应选B,滑动变阻器应选F(只填器材序号字母);
②利用图乙测出的蓄电池电动势E=1.96V,内阻r=0.22Ω.(结果保留到小数点后两位)

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11.用如图所示的装置验证“力的平行四边形定则”.将弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M.弹費测力计B的挂钩处系一细线,把细线的另一端系在A下端细线上的O点,手持B水平向左拉,使O点缓慢地向左移动,且总保持B的拉力方向不变.不计弹簧测力计重力,拉力不超出量程,则a、B的示数FA、FB的変化情况是(  )
A.FA、FB均变大,其合力大小和方向都不变
B.FA、FB均变大,其合力大小和方向都改变
C.FA变大,FB变小,其合力大小不变,方向改变
D.FA、FB的合力大小改变,方向不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
B.气体很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
C.分子质量不同的两种气体,温度相同时,其分子的平均动能一定相同
D.任何条件下,热量都不会由低温物体传递到高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,已知∠AOC=30°,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T,边界OD与OC之间分布有竖直向下的匀强电场,电场强度大小E=$\frac{2}{3}$×104V/m,边界OA上有一粒子源S,距离O点为2$\sqrt{3}$m.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子,所有粒子的初速度大小相同,均为v=1×104m/s,粒子的质量m=1×10-19kg,电荷量q=1×10-15C,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.(不计粒子的重力及粒子间的相互作用)
(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径.
(2)在S处沿OA方向(水平向右)发射的粒子能否从边界OC射出?若不能射出,请说明理由;若能射出,请求出射出的位置距O点的距离.
(3)最先到达边界OC的粒子从距O点多远处再次进人磁场?

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5.如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U型管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长l1=10cm(可视为理想气体),两管中水银面等高.先将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面h=10cm(环境温度不变,大气压强P0=75cmHg).求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”做单位)

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6.如图所示,一带电微粒质量为m、电荷量为q、从静止开始经电压为U1的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=60°,接着沿半径方向进入一个垂直纸 面向外的圆形匀强磁场区域,微粒射出磁场 时的偏转角也为θ=60°.已知偏转电场中金 属板的长为L=R,圆形匀强磁场的半径为R,重力忽略不计.求:
(1)带电微粒经加速电场后的速率; 
(2)两金属板间偏转电场的电场强度E; 
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小.

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