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          50条信息

            • 1.

              如图所示,\(AB\)是固定于竖直平面内的光滑圆弧轨道,\(CD\)是固定于竖直平面内的光滑斜面轨道,\(AB\)两点和\(CD\)两点的高度差相同且\(AB\)的弧长与斜面\(CD\)长度相等。现让小球甲从\(A\)点沿圆弧轨道下滑到\(B\)点,小球乙从\(C\)点沿斜面轨道下滑到\(D\)点,两球质量相等。以下说法正确的是

              A.甲球重力的冲量比乙球重力的冲量小

              B.甲球所受合外力的冲量比乙球所受合外力的冲量小

              C.两球所受轨道的支持力的冲量均为零

              D.两球动量的变化量相同
            • 2.

              从同一高度以相同速率分别抛出质量相同的三个小球,一球竖直上抛,一球竖直下抛,一球平抛,所受阻力都不计,则(    )

              A.三球落地时动量相同。
              B.三球中竖直上抛过程中动量变化最大。
              C.从抛出到落地过程,三球受到的冲量相同。

              D.从抛出到落地过程,平抛运动小球受到的冲量最小。
            • 3.
              玻璃茶杯从同一高度掉下,落在水泥地上易碎,落在海锦垫上不易碎,这是因为茶杯与水泥地撞击过程中\((\)  \()\)
              A.茶杯动量较大
              B.茶杯动量变化较大
              C.茶杯所受冲量较大
              D.茶杯动量变化率较大
            • 4.

              如图所示,物体放在水平面上,在跟竖直方向成\(θ\)角的斜向下的推力\(F\)的作用下沿平面移动了距离\(s\),时间为\(t\)。若物体的质量为\(m\),物体与地面之间的摩擦力大小为\(f\),则在此过程中(    )


              A.力\(F\)做的功为\(Fs\cos θ\)
              B.力\(F\)的冲量大小为为\(Ft\cos θ\)
              C.摩擦力做功为\(fs\)
              D.物体克服摩擦力做的功为\(fs\)
            • 5.

              如图,运动员挥拍将质量为 \(m\)的网球击回。 如果网球被球拍击打前、后瞬同速度的大小分别为\({v}_{1},{v}_{2} \),\(v_{1}\)与\(v_{2}\)方向相反,且\(v_{2} > v_{1}\)。击球时忽略网球的重力,则此过程中拍子对网球作用力的冲量(    )

                            

              A.大小为 \(m(v_{2}+v_{1})\) ,方向与 \(v_{1}\)方向相同
              B.大小为 \(m(v\)\(2\)\(-v\)\(1\)\()\) ,方向与\(v\)\(1\)方向相同
              C.大小为 \(m(v\)\(2\)\(+v\)\(1\)\()\) ,方向与 \(v_{2}\)方向相同
              D.D.大小为 \(m(v\)\(2\)\(-v\)\(1\)\()\) ,方向与\(v\)\(2\)方向相同
            • 6.

              把重物压在纸带上,用一水平力缓缓拉动纸带,重物跟着纸带一起运动;若迅速拉动纸带,纸带就会从重物下抽出,解释这个现象的正确说法是(    )

              A.在缓缓拉动纸带时,纸带给重物的摩擦力大
              B.在迅速拉动纸带时,纸带给重物的摩擦力大
              C.在缓缓拉动纸带时,纸带给重物的冲量大
              D.在迅速拉动纸带时,纸带给重物的冲量大
            • 7.

              如图甲所示,光滑水平面上的\(O\)处有一质量为\(m=2 kg\)的物体。物体同时受到两个水平力的作用,\(F_{1}=4N\),方向向右,\(F_{2}\)的方向向左,大小如图乙所示。物体从静止开始运动,此时开始计时,则在\(0~2s\)时间内下列结论错误的是



              A.加速度的最大值为\(1 m/s^{2}\)
              B.合外力的冲量为\(8N\cdot S\)
              C.\(t=1.5 s\)时物体的加速度大小为\(0.5m/s^{2}\)
              D.当\(t=1 s\)时速度最大,最大值为\(0.5 m/s\)
            • 8.

              在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块。开始时滑块静止。若在滑块所在空间加一水平匀强电场\(E_{1}\),持续一段时间后立即换成与\(E_{1}\)相反方向的匀强电场\(E_{2}\)。当电场\(E_{2}\)与电场\(E_{1}\)持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能\(E_{k}\)。在上述过程中,\(E_{1}\)对滑块的电场力做功为\(W_{1}\),冲量大小为\(I_{1}\);\(E_{2}\)对滑块的电场力做功为\(W_{2}\),冲量大小为\(I_{2}\)。则\((\)    \()\)

              A.\(I_{1}=I_{2}\)                         
              B.\(4I_{1}\)\(=I\)\({\,\!}_{2}\)                
              C.\(W_{1}\)\(=0.25E\)\({\,\!}_{k}\)    \(W\)\({\,\!}_{2}\)\(=0.75E\)\({\,\!}_{k}\)      

              D.\(W_{1}\)\(=0.20E\)\({\,\!}_{k}\)    \(W\)\({\,\!}_{2}\)\(=0.80E\)\({\,\!}_{k}\)
            • 9. \(1966\)年,在地球的上空完成了用动力学方法测质量的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船 \(m\)\({\,\!}_{1}\)去接触正在轨道上运行的火箭组 \(m\)\({\,\!}_{2}(\)后者的发动机已熄火\()\)。接触以后,开动双子星号飞船的推进器,使飞船和火箭组共同加速。推进器的平均推力 \(F\)\(=895 N\),推进器开动时间\(Δ\) \(t\)\(=7 s\)。测出飞船和火箭组的速度变化\(Δ\) \(v\)\(=0.91 m/s\)。已知双子星号飞船的质量 \(m\)\({\,\!}_{1}=3400 kg\)。由以上实验数据可测出火箭组的质量 \(m\)\({\,\!}_{2}\)为
              A.\(3400 kg\)
              B.\(3485 kg\)
              C.\(6265 kg\)
              D.\(6885 kg\)
            • 10. 下列关于动量的说法中,正确的是\((\)  \()\)
              A.质量大的物体动量一定大
              B.速度大的物体动量一定大
              C.两物体动能相等,动量不一定相等
              D.两物体动能相等,动量一定相等
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