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            • 1.

              \(A\)\(B\)\(C\)三个质量相等的小球以相同的初速率\(v\)\({\,\!}_{0}\)同时分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出\(.\)若空气阻力不计,设落地时\(A\)\(B\)\(C\)三球的速度大小分别为\(v\)\({\,\!}_{1}\)、\(v\)\({\,\!}_{2}\)、\(v\)\({\,\!}_{3}\),则\((\)   \()\)

              A.经过时间 \(t\)后,若小球均未落地,则三小球动量变化大小相等,方向相同
              B.\(A\)球从抛出到落地过程中动量变化的大小为\(m{{v}_{1}}-m{{v}_{0}}\),方向竖直向下
              C.三个小球运动过程的动量变化率大小相等,方向相同
              D.三个小球从抛出到落地过程中 \(A\)球所受的冲量最大
            • 2.

              如图所示,一粒钢珠从静止状态开始自由下落,然后陷入泥潭中\(.\)若把在空中下落的过程称为过程Ⅰ,进入泥潭直到停止的过程称为过程Ⅱ,则(    )


              A.过程Ⅱ中钢珠的动量的改变量等于零

              B.过程Ⅱ中阻力的冲量的大小等于过程Ⅰ中重力的冲量的大小

              C.Ⅰ、Ⅱ两个过程中合外力的总冲量等于零

              D.过程Ⅰ中钢珠的动量的改变量等于重力的冲量
            • 3.

              做平抛运动的物体,在运动过程的任何相等时间间隔内相等的物理量为\(({  })\)

              A.物体受到的合力                                          
              B.重力对物体做的功
              C.物体速度的增量                                           
              D.重力对物体做功的平均功率
            • 4. 如图所示,光滑水平面上静止一个质量为 \(M\)的木块,一颗质量为 \(m\)的子弹以水平速度 \(v\)\({\,\!}_{0}\)射入木块并留在木块之中。下列说法中正确的是

              A.若 \(M\)\(=3\) \(m\),则此过程中子弹的动能将损失\(95\%\)
              B.在子弹射入木块的过程中,子弹和木块受到的冲量一定相同
              C.若在此过程中木块获得的动能为\(6J\),则该过程中产生的热量不可能为\(6J\)
              D.在子弹射入木块的过程中,子弹射入木块的深度一定大于木块的位移
            • 5. 在光滑的水平桌面上有等大的质量分别为M=0.6kg,m=0.2kg的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有Ep=10.8J弹性势能的轻弹簧(弹簧与两球不相连),原来处于静止状态.现突然释放弹簧,球m脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为R=0.425m的竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示.g取10m/s2.则下列说法正确的是(  )
              A.球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为3.4N•s
              B.M离开轻弹簧时获得的速度为9m/s
              C.若半圆轨道半径可调,则球m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大而减小
              D.弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为1.8N•s
            • 6.
              在光滑的水平桌面上有等大的质量分别为\(M=0.6kg\),\(m=0.2kg\)的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有\(E_{p}=10.8J\)弹性势能的轻弹簧\((\)弹簧与两球不相连\()\),原来处于静止状态\(.\)现突然释放弹簧,球\(m\)脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为\(R=0.425m\)的竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示\(.g\)取\(10m/s^{2}.\)则下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.球\(m\)从轨道底端\(A\)运动到顶端\(B\)的过程中所受合外力冲量大小为\(3.4N⋅s\)
              B.\(M\)离开轻弹簧时获得的速度为\(9m/s\)
              C.若半圆轨道半径可调,则球\(m\)从\(B\)点飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大而减小
              D.弹簧弹开过程,弹力对\(m\)的冲量大小为\(1.8N⋅s\)
            • 7.
              一物体竖直向上抛出,从开始抛出到落回抛出点所经历的时间是\(t\),上升的最大高度是\(H\),所受空气阻力大小恒为\(F\),则在时间\(t\)内\((\)  \()\)
              A.物体受重力的冲量为零
              B.在上升过程中空气阻力对物体的冲量比下降过程中的冲量小
              C.物体动量的增量大于抛出时的动量
              D.物体机械能的减小量等于\(FH\)
            • 8.

              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\(\dfrac{{{B}^{2}}{{L}^{3}}}{R}\)
            • 9.

              如图所示,两个足够长的光滑平行金属导轨倾斜放置,上端接有一定值电阻,匀强磁场垂直导轨平面向上,一导体棒以平行导轨向上的初速度从\(ab\)处上滑,到最高点后又下滑回到\(ab\)处。下列说法正确的是(    )


              A.上滑过程中导体棒克服安培力做的功大于下滑过程中克服安培力做的功
              B.上滑过程中导体棒克服安培力做的功等于下滑过程中克服安培力做的功
              C.上滑过程中安培力对导体棒的冲量大小大于下滑过程中安培力对导体棒的冲量大小
              D.上滑过程中安培力对导体棒的冲量大小等于下滑过程中安培力对导体棒的冲量大小
            • 10. 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 \(A\)接触,但未与物体 \(A\)连接,弹簧水平且无形变。现对物体 \(A\)施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为 \(I\)\({\,\!}_{0}\),测得物体 \(A\)向右运动的最大距离为 \(x\)\({\,\!}_{0}\),之后物体 \(A\)被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧\(2\) \(x\)\({\,\!}_{0}\)处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体 \(A\)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.物体 \(A\)整个运动过程,弹簧对物体 \(A\)的冲量为零
              B.物体 \(A\)向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体 \(A\)向左运动过程中与弹簧接触的时间
              C.物体 \(A\)向左运动的最大速度\({v}_{m}=2 \sqrt{μg{x}_{0}} \)
              D.物体 \(A\)与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能\({{E}_{p}}=\dfrac{I_{0}^{2}}{2m}-\mu mg{{x}_{0}}\)
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