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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.

              \((\)多选\()\)在光滑的水平桌面上有等大的质量分别为\(M\)和\(m\)的两个小球,其中\(M=0.6 kg\),\(m=0.2 kg\),两小球中间夹有一个被压缩且弹性势能\(E_{p}=10.8 J\)的轻弹簧\((\)与两小球均不相连\().\)现突然释放弹簧,质量为\(m\)的小球脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径\(R=0.425 m\)且竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示\(.\)重力加速度\(g\)取 \(10 m/s^{2}.\)下列说法中正确的是                \((\)  \()\)





              A.质量为\(M\)的小球离开轻弹簧时获得的速度为\(9 m/s\)
              B.质量为\(m\)的小球从轨道底端\(A\)运动到顶端\(B\)的过程中所受合外力的冲量大小为\(3.4 N·s\)
              C.若半圆形轨道半径可调,且质量为\(m\)的小球能从\(B\)点飞出,则其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.弹簧从压缩状态至恢复原长的过程中,弹力对质量为\(m\)的小球的冲量大小为\(1.8 N·s\)
            • 3.

              如图所示,在光滑水平面上放置\(A\),\(B\)两物体,其中\(B\)物体带有不计质量的弹簧静止在水平面内,物体质量为\(m\),以速度\(V_{0}\)逼近\(B\),并压缩弹簧,在压缩的过程中\((\)    \()\)


              A.任意时刻系统的总动量均为\(mV_{0}\)
              B.任意时刻系统的总动量均为\(mV_{0}/2\)
              C.任意一段时间内两物体所受冲量的大小相等,方向相反
              D.当\(A\),\(B\)两物体距离最近时,其速度相等
            • 4.

              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\(m{{v}_{0}}/2\)
            • 5.

              \(.\)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\( \dfrac{{B}^{2}{L}^{3}}{R} \)
            • 6.

              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
            • 7. 如图所示,足够长的固定光滑斜面倾角为 \(θ\),质量为 \(m\)的物体以速度 \(v\)从斜面底端冲上斜面,达到最高点后又滑回原处,所用时间为 \(t\)\(.\)对于这一过程,下列判断正确的是(    )

              A.斜面对物体的弹力的冲量为零
              B.物体受到的重力的冲量大小为 \(mgt\)
              C.物体受到的合力的冲量大小为零
              D.物体动量的变化量大小为 \(mg\)\(\sin \) \(θ\)\(·\) \(t\)
            • 8. 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.\(I=Ft\)
            • 9. 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
            • 10.
              关于动量的单位,下列各式中正确的是\((\)  \()\)
              A.\(kg⋅m/s\)
              B.\(N⋅s\)
              C.\( \dfrac {N}{m/s^{2}}⋅ \dfrac {m}{s}\)
              D.\(N⋅m\)
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