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水平抛出在空中飞行的物体,不计空气阻力,则()

    A. 在相等的时间间隔内动量的变化相同

    B. 在任何时间内,动量的变化方向都在竖直方向

    C. 在任何时间内,动量对时间的变化率恒定

    D. 在刚抛出的瞬间,动量对时间的变化率为零


考点:  动量定理.

专题:  动量定理应用专题.

分析:  根据动量定理,结合合力的冲量等于动量的变化量得出动量变化的方向以及大小.根据动量定理的表达式得出动量的变化率,从而进行判断.

解答:  解:A、水平抛出的物体所受的合力为重力,则相等时间内重力的冲量相等,根据动量定理知,动量的变化相同.故A正确.

B、因为合力的冲量等于动量的变化量,合力冲量的方向竖直向下,则动量变化的方向竖直向下.故B正确.

C、根据动量定理有:mg△t=△p,则动量的变化率,知动量的变化率恒定,等于重力.故C正确,D错误.

故选:ABC.

点评:  解决本题的关键掌握动量定理,知道定理的矢量性,基础题.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则下列说法正确的是()

    A.                                 粒子带正电  B. 粒子的速度逐渐减小

    C.                                 粒子的加速度逐渐增大 D. 粒子的电势能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:


下列说法中,正确的是()

    A. 电场中电场强度越大的地方,电势就越高

    B. 磁感应强度的方向与磁场中通电直导线所受安培力方向相同

    C. 由定义式B=可知,电流I越大,导线长度L越长,则某处的磁感应强度越小

    D. 当穿过线圈的磁通量为零时,线圈中仍可能产生感应电动势

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如图所示,两根等长的绝缘细线悬挂一水平金属细杆MN,处在与其垂直的水平匀强磁场中.金属细杆的长度为1m,质量为8.9×10﹣3kg.当金属细杆中通以0.89A的电流时,两绝缘细线上的拉力均恰好为零.忽略与金属细杆连接细导线的影响.求:

(1)金属细杆所受安培力的方向及金属细杆中电流的方向;

(2)匀强磁场的磁感应强度.

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2013年斯诺克上海沃德大师赛于9月16日至22日在上海体育馆举行.如图为丁俊晖正在准备击球,设丁俊晖在这一杆中,白色球(主球)和花色球碰撞前后都在同一直线上运动,碰前白色球的动量为pA=5kg?m/s,花色球静止,白球A与花色球B发生碰撞后,花色球B的动量变为pB′=4kg?m/s,则两球质量mA与mB间的关系可能是()

A.mB=mA B. mB=mA C. mB=mA D. mB=6mA

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氢原子的能级如图所示,当氢原子从n=4向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则该金属的逸出功为2.55eV.现有一群处于n=4的能级的氢原子向低能级跃迁,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有4种.

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研究平抛物体的运动,在安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是()

    A. 保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小

    B. 保证小球飞出时,初速度水平

    C. 保证小球在空中运动的时间每次都相等

    D. 保证小球运动的轨道是一条抛物线

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地球赤道上有一物体随地球自转,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略),所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球的同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则()

A.F1=F2>F3 B. g=a2>a3>a1 C. v1=v2=v>v3 D. ω13<ω2

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将一电量为l.6×10﹣8C的负电荷在电场中从A点移动到B点,克服电场力做功为6.4×10﹣6J,则AB两点间电势差为  V.

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