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          50条信息

            • 1.

              如图所示,劲度系数为\(k\)的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为\(m\)的物体\(P\)接触,但未拴接,弹簧水平且无形变。现对物体\(P\)施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为\(I_{0}\),测得物体\(P\)向右运动的最大距离为\(x_{0}\),之后物体\(P\)被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧\(2x_{0}\)处。已知弹簧始终在弹性限度内,物体\(P\)与水平面间的动摩擦因数为\(μ\),重力加速度为\(g\)。下列说法中正确的是                 

              A.最初对物体\(P\)施加的瞬时冲量\({{I}_{0}}=m\sqrt{6\mu g{{x}_{0}}}\)

              B.最初对物体\(P\)施加的瞬时冲量\({{I}_{0}}=2m\sqrt{2\mu g{{x}_{0}}}\)

              C.物体\(P\)与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能\({{E}_{P}}=\dfrac{I_{0}^{2}}{2m}-\mu mg{{x}_{0}}\)

              D.物体\(P\)整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反
            • 2.

              质量为\(m\)的物体,以大小为\({{v}_{0}}\)的初速度沿斜面上滑,到达最高点后返回原处的速率为\(0.5v_{0}\),则

              A.上滑过程中重力的冲量比下滑时小 
              B.上滑时和下滑时支持力的冲量都等于零
              C.合力在整个过程中的冲量大小为\(3m{{v}_{0}}/2\) 
              D.整个过程中物体动量变化量的大小为\(m{{v}_{0}}/2\)
            • 3.

              \(.\)正方向导线框\(abcd\)置于光滑水平桌面上,其质量为\(m\),电阻值为\(R\),边长为\(L\),在线框右侧距离\(cd\)边\(2L\)处由一宽度为\(2L\)的匀强磁场区域,磁场的左、右边界与线框的\(cd\)边平行,磁场的磁感应强度大小为\(B\),方向竖直向下,其俯视图如图。对线框施加一水平向右的恒力\(F\),使之由静止开始向右运动,\(cd\)边始终与磁场边界平行。已知线框\(cd\)边经过磁场左、右边界时速度相同,则线框

              A.离开磁场区域过程中的电流方向为\(dcbad\)
              B.通过磁场区域过程中的最小速度为\( \sqrt{ \dfrac{2FL}{m}} \)
              C.通过磁场区域过程中的焦耳热为\(2FL\)
              D.进入磁场区域过程中受到的安培力的冲量大小为\( \dfrac{{B}^{2}{L}^{3}}{R} \)
            • 4.

              如图所示,一男孩站在小车上,并和木箱一起在光滑的水平冰面上向右匀速运动,木箱与小车挨得很近。现男孩用力向右迅速推开木箱。在男孩推开木箱的过程中,下列说法中正确的是


              A.木箱的动量增加量等于男孩动量的减少量

              B.男孩对木箱推力的冲量大小等于木箱对男孩推力的冲量

              C.男孩推开木箱后,男孩和小车的速度可能变为零

              D.对于小车、男孩和木箱组成的系统,推开木箱前后的总动能不变
            • 5. 质量为 \(m\)的小物块,在与水平方向成 \(α\)角的恒力 \(F\)作用下,沿光滑水平面运动,物块通过 \(A\)点和 \(B\)点的速度分别是 \(v\)\({\,\!}_{A}\)和 \(v\)\({\,\!}_{B}\),物块由 \(A\)运动到 \(B\)的过程中,所发生的位移是 \(s\),所用的时间是 \(t\),则力 \(F\)对物块做功 \(W\)和力 \(F\)对物块作用的冲量 \(I\)的大小是

              A.\(W= \dfrac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}- \dfrac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2} \)
              B.\(W=FS\)
              C.\(I=m{v}_{B}-m{v}_{A} \)
              D.\(I=Ft\)
            • 6.

              如图所示,把重物\(G\)压在纸带上,用一水平力缓慢拉动纸带,用另一水平力快速拉动纸带,纸带都被从重物下面抽出,对这两个过程,下面的解释正确的是(    )

              A.缓慢拉动纸带时,纸带对重物的摩擦力大
              B.快速拉动纸带时,纸带对重物的摩擦力小
              C.缓慢拉动纸带时,纸带给重物的冲量大
              D.快速拉动纸带时,纸带给重物的冲量小
            • 7.

              如图所示,质量为\(m\)的小球从距离地面高\(H\)\(A\)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\(h\)\(B\)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
            • 8.

              质量为\(m\)的物体,以大小为\(v_{0}\)的初速度沿斜面上滑,到达最高点后返回原处的速率为\(0.5v_{0}\),则

              A.上滑过程中重力的冲量比下滑时小
              B.上滑时和下滑时支持力的冲量都等于零
              C.合力在整个过程中的冲量大小为\( \dfrac{3}{2}mv \)
              D.整个过程中物体动量变化量的大小为\( \dfrac{1}{2}mv \)
            • 9.

              如图\(3\)所示,平行金属导轨\(MN\)和\(PQ\)与水平面成\(θ\)角,导轨两端各与阻值均为\(R\)的固定电阻\(R_{1}\)和\(R_{2}\)相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。质量为\(m\)、电阻为\(R/2\)的导体棒以一定的初速度沿导轨向上滑动,在滑动过程中导体棒与金属导轨始终垂直并接触良好。已知\(t_{1}\)时刻导体棒上滑的速度为\(v_{1}\),此时电阻\(R_{1}\)消耗的电功率为\(P_{1}\);\(t_{2}\)时刻导体棒上滑的速度为\(v_{2}\),此时电阻\(R_{2}\)消耗的电功率为\(P_{2}\),忽略平行金属导轨\(MN\)和\(PQ\)的电阻且不计空气阻力。则

              A.\(t_{1}\)时刻导体棒受到的安培力的大小为\(6P_{1}/v_{1}\)
              B.\(t_{2}\)时刻导体棒克服安培力做功的功率为\(4P_{2}\)
              C.\(t_{1}-t_{2}­\)这段时间内导体棒受到的重力和安培力的冲量大小为\(m(v_{1}-v_{2})\)
              D.\(t_{1}-t_{2}­\)这段时间内导体棒克服安培力做的功为\(4P_{1}(t_{2}-t_{1})\)
            • 10. 关于动能、动量、冲量的说法,以下正确的是\((\)  \()\)
              A.作用在两个物体上的力大小不同,但两个物体所受的冲量大小可能相同
              B.作用在物体上的力很大,物体所受的冲量一定也很大
              C.动量是矢量,动能是标量
              D.一物体的动能变化,动量不一定变化
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