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            • 1. (2016春•常德校级月考)“蹦极”是一项勇敢者的运动,如图所示,某人用弹性橡皮绳拴住身体从高空P处自由下落,在空中感受失重的滋味.若此人质量为50kg,橡皮绳长20m,人可看成质点,且此人从P点自静止下落到最低点所用时间为6s (g=l0m/s2).求:
              (1)此人下落到橡皮绳刚伸直(无伸长)时,人的动量是多少?
              (2)从橡皮绳开始拉伸到人下落到最低点的过程中橡皮绳对人的平均作用力为多大?
            • 2. 一质量为0.1kg的小球从0.80m高处自由下落,落到一厚软垫上,若从小球接触软垫到陷至最低点所用的时间为0.20s,则这段时间内软垫对小球的冲量为大?(g=10m/s2
            • 3. (2016•遵义一模)某学习小组,为了研究电梯的运行情况.利用传感器进行实验.在竖直方向运行的电梯中,拉力的传感器下方悬挂一重物,电梯从某楼层由静止出发,到另一楼层停止,途中有一阶段做匀速直线运动.传感器的屏幕上显示出传感器受的拉力与时间的关系图象,如图所示.(重力加速度g=10m/s2
              (1)说明电梯在前2秒内加速度、速度怎么变化,并判定电梯是上行还是下行.
              (2)求电梯运动中加速度的最大值.
              (3)求全过程拉力对重物的冲量.
            • 4. 如图所示,竖直平面内有一长l=0.3m的轻绳,上端系在钉子上,下端悬挂质量M=0.8kg的小球A,细线拉直且小球恰好静止在光滑水平面上.一质量m=0.2kg的小球B以速度=10m/s水平向左运动,与小球A发生对心碰撞,碰撞过程中无机械能损失,碰撞后小球A能在竖直面内做圆周运动.(g取10m/s2)求:
              ①碰撞后瞬间小球A的速度多大;
              ②小球从碰撞后到最高点的过程中所受合外力的冲量的大小.
            • 5. 一质量为m=0.2kg的皮球从高H=0.8m处自由落下,与地面相碰后反弹的最大高度为h=0.45m,则球与地面接触这段时间内动量的变化为多少?
            • 6. (2016•单县校级模拟)如图所示,光滑水平轨道右边与墙壁连接,木块A、B和半径为0.5m的
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              光滑圆轨道C静置于光滑水平轨道上,A、B、C质量分别为1.5kg、0.5kg、4kg.现让A以6m/s的速度水平向右运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为0.3s,碰后速度大小变为4m/s.当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,已知g=10m/s2 求:
              ①A与墙壁碰撞过程中,墙壁对小球平均作用力的大小;
              ②AB第一次滑上圆轨道所能到达的最大高度h.
            • 7. 光对被照射物体单位面积上所施加的压力叫光压,也称为辐射压强.1899年,俄国物理学家列别捷夫用实验测得了光压,证实了光压的存在.根据光的粒子性,在理解光压的问题上,可以简化为如下模型:一束光照射到物体表面,可以看作大量光子以速度c连续不断地撞向物体表面(光子有些被吸收,而有些被反射回来),因而就对物体表面产生持续、均匀的压力.
              (1)假想一个质量为m的小球,沿光滑水平面以速度v撞向一个竖直墙壁,若反弹回来的速度大小仍然是v.求这个小球动量的改变量(回答出大小和方向).
              (2)爱因斯坦总结了普朗克的能量子的理论,得出每一个光子的能量E=hν,在爱因斯坦的相对论中,质量为m的物体具有的能量为E=mc2,结合你所学过的动量和能量守恒的知识,证明:光子的动量P=
              h
              λ
              (其中,c为光速,h为普朗克恒量,ν为光子的频率,λ为光子的波长).
              (3)由于光压的存在,科学家们设想在太空中利用太阳帆船进行星际旅行--利用太空中阻力很小的特点,制作一个面积足够大的帆接收太阳光,利用光压推动太阳帆船前进,进行星际旅行.假设在太空中某位置,太阳光在单位时间内、垂直通过单位面积的能量为E0,太阳光波长的均值为λ,光速为c,太空帆的面积为A,太空船的总质量为M,光子照射到太阳帆上的反射率为百分之百,求太阳光的光压作用在太空船上产生的最大加速度是多少?
              根据上述对太空帆船的了解及所学过的知识,你简单地说明一下,太空帆船设想的可能性及困难(至少两条).
            • 8. 排球运动是一项同学们喜欢的体育运动.为了了解排球的某些性能,某同学让排球从距地面高h1=1.8m处自由落下,测出该排球从开始下落到第一次反弹到最高点所用时间为t=1.4s,第一次反弹的高度为h2=1.25m.已知排球的质量为m=0.5kg,g取10m/s2,不计空气阻力.求:
              (1)排球与地面的作用时间.
              (2)排球对地面的平均作用力的大小.
            • 9. 如图所示,质量m=2kg的滑块(可视为质点),以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若平板小车质量M=3kg,长L=4.8m.滑块在平板小车上滑移1.5s后相对小车静止.求:
              i.滑块与平板小车之间的滑动摩擦系数μ;
              ii.若要滑块不滑离小车,滑块的初速度不能超过多少.(g取10m/s2
            • 10. 如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m,一端连接R=1Ω的电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T.导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接解良好.导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s.求:
              (1)感应电动势E和感应电流I;
              (2)在0.1s时间内,拉力的冲量IF的大小;
              (3)若将MN换为电阻r=1Ω的导体棒,其它条件不变,求导体棒两端的电压U.
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