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【题目】高空坠物伤人事件常有发生。一身高为1.75m的同学被一根从6.75m高处竖直落下的枯树枝砸正头顶,设枯枝质量为2kg,与头部作用时间为0.02s,那么

A. 枯枝对人的头部产生的冲击力约20N

B. 枯枝对人的头部产生的冲击力约1000N

C. 保持其他条件不变,身高更高的同学,头部受到枯枝的冲击力会更大

D. 保持其他条件不变,身高更矮的同学,头部受到枯枝的冲击力会更小

【答案】B

【解析】

根据机械能守恒定律求解树枝落到头顶时的速度,根据动量定理求解树枝对头顶的作用力。

树枝落到头顶上时的速度;对树枝由动量定理:,解得F=1020N,则选项B正确,A错误;保持其他条件不变,身高更高的同学,树枝落到头部的速度较小,则根据上述的分析可知,头部受到枯枝的冲击力会更小;同理身高更矮的同学,头部受到枯枝的冲击力会更大,选项CD错误;故选B.

练习册系列答案
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【题目】宇航员站在某一星球上,将一个小球距离星球表面h高度处由静止释放,使其做自由落体运动,经过t时间后小球到达星球表面,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则下列选项正确的是(  )

A. 通过以上数据无法确定该星球的密度

B. 该星球的质量为

C. 该星球表面的重力加速度为

D. 该星球的第一宇宙速度为

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【题目】如图甲所示,abcd为边长为L=1m的正方形余属线框,电阻为R=2Ω,虚线为正方形的对称轴,虚线上方线框内有按图乙变化的匀强磁场,虚线下方线框内按图丙变化的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里为正,则线框中的感应电流大小为

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

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【题目】某同学用如图所示的装置,探究弹簧的弹力与长度的关系。

(1)关于实验操作,卜列说法正确的是________

A.刻度尺竖直放在弹簧附近,零刻度线与弹簧上端对齐

B.实验过程要保证弹簧竖直且静止

C.悬挂的钩码越多,测出数据越多,实验误差越小

D.如果弹簧上指针上下振动,可在指针运动最快的位置进行读数

(2)该同学用a、b两条不同的弹簧进行实验,多次改变钩码的质量,测出相应的弹簣的长度L,画出m-L图象如图所示,由图象可知,a弹簧的原长_________(大于”、“小于等于”)b弹簧的原长,a弹簧的劲度系数_________(大于”、“小于等于”)b弹簧的劲度系数,由图象得到的弹簧原长_________(大于”、“小于等于”)实际原长。

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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,实线为t1=0时刻的波形图,虚线为t2=0.5s时刻的波形,2T>(t2-t1)>T。

(1)若波沿x轴正向传播,从t1=0时刻开始,x=5m处的质点最少要经过多长时间到达平衡位置?

(2)若波速为v=26m/s,求t2=0.5s时刻,x=8m处的质点的振动方向。

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【题目】探究功与物体速度变化关系的实验中,甲、乙两位同学的实验操作均正确。甲同学根据实验数据作出了功和速度的关系图线,如图甲所示,并由此图线得出功与速度的平方一定成正比的结论。乙同学根据实验数据作出了功与速度平方的关系图线,如图乙所示,并由此也得出功与速度的平方一定成正比的结论。关于甲、乙两位同学的分析,你的评价是____

A.甲的分析不正确,乙的分析正确

B.甲的分析正确,乙的分析不正确

C.甲和乙的分析都正确

D.甲和乙的分析都不正确

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【题目】带电粒子进入云室会使云室中的气体电离,从而显示其运动轨迹,如图所示是在有匀强磁场的云室中观察到的粒子轨迹,ab是轨迹上的两点,匀强磁场B垂直纸面向里,该粒子在运动时,其质量和电荷量不变,而动能逐渐减小。下列说法中正确的是  

A. 粒子可以先经过a点,再经过b点,也可以粒子先经过b点,再经过a

B. 粒子一定先经过b点,再经过a

C. 粒子带负电

D. 粒子带正电

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【题目】为精确测量电源的电动势和内阻,实验小组设计了图甲所示电路,图中S2为单刀双掷开关,定值电阻R0=4Ω。实验时先闭合开关S1,然后分别将S2先后接到12,移动滑动变阻器滑片,记录多组电压表和电流表的读数UI,最后通过描点得到图乙所示的两条U-I关系图线。

(1)请根据图甲,在图丙中将单刀双掷开关连入电路_______

(2)根据图乙可知电源电动势E=_______V,内阻r=_______Ω。(均保留三位有效数字)

(3)电压表内阻RV=_______Ω ,电流表内阻RA=_________Ω。(均保留三位有效数字)

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【题目】在一个水平面上建立x轴,在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=6.0×105 N/C,方向与x轴正方向相同。在O处放一个电荷量q=-5.0×10-8 C,质量m=1.0×10-2 kg的绝缘物块。物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,沿x轴正方向给物块一个初速率v0=2.0 m/s,如图所示。(g取10 m/s2)试求:

(1)物块向右运动的最大距离;

(2)物块最终停止的位置。

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