9.某高處落下一個雞蛋,分別落到棉絮上和水泥地上,下列結(jié)論正確的是( 。
A.落到棉絮上的雞蛋不易破碎,是因為它的動量變化小
B.落到水泥地上的雞蛋易碎,是因為它受到的沖量大
C.落到棉絮上的雞蛋不易破碎,是因為它的動量變化率小
D.落到水泥地上的雞蛋易碎,是因為它的動量變化慢

分析 雞蛋落地前是自由落體運動;與地面碰撞過程,根據(jù)動量定理列式分析即可.

解答 解:AB、雞蛋分別落到棉絮上和水泥地上,在與棉絮和水泥地接觸的過程中,雞蛋的速度都由v變化為零,可知動量變化量相同,根據(jù)動量定理知,合力的沖量相等,故AB錯誤.
C、落到棉絮上的雞蛋不易破碎,根據(jù)Ft=△P知,落到棉絮上的作用時間長,動量的變化率小,即合力小,導(dǎo)致對雞蛋的作用力較小,不容易破碎,故C正確.
D、落到水泥地上,作用時間較短,動量的變化率大,動量變化快,導(dǎo)致對雞蛋的作用力大,所以易碎,故D錯誤.
故選:C.

點評 本題關(guān)鍵是明確雞蛋的運動情況和受力情況,然后根據(jù)動量定理列式分析,基礎(chǔ)問題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

3.用如圖甲所示的裝置驗證機械能守恒定律.將直徑為d,質(zhì)量為m的小球從A點由靜止下落,下方H(H>>d)處固定一個光電門B,小球經(jīng)過光電門的擋光時間t可由計時器測出,取v=$\fractcztge4{t}$作為小球經(jīng)過光電門時的速度.重力加速度為g.

(1)如圖乙為10分度游標卡尺測量小球的直徑,結(jié)果為d=24.4 mm.
(2)小球從A下落到B的過程中,重力勢能減少量△EP=mgH(用題中字母表示).
(3)小球下落時由于球心偏向光電門激光束的左側(cè),俯視圖如圖丙所示.由此測量小球經(jīng)過光電門B時的動能比真實值大(選填“大”、“小”或“相等”).

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.光滑的平行導(dǎo)軌放置在絕緣水平面上,間距l(xiāng)=0.2m,導(dǎo)軌左端接有電阻R,阻值為1Ω,導(dǎo)體棒ab靜止地放置在導(dǎo)軌上,如圖甲所示,導(dǎo)體棒及導(dǎo)軌的電阻可忽略不計,整個裝置處于磁感應(yīng)強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直導(dǎo)軌向下.現(xiàn)外力F作用在導(dǎo)體棒上,使之做勻加速運動.已知力F與時間t的關(guān)系如圖乙所示,重力加速度g=10m/s2.則下列說法正確的是( 。
A.b端電勢比a端低
B.導(dǎo)體棒的加速度為10m/s2
C.外力F的沖量都等于導(dǎo)體棒動量的增加量
D.導(dǎo)體棒的質(zhì)量為0.1kg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.在地面上方某點將一小球以一定的初速度沿水平方向拋出,不計空氣阻力,則小球在隨后的運動中,( 。
A.速度和加速度的方向都在不斷變化
B.在相等的時間間隔內(nèi),動能的改變量相等
C.在相等的時間間隔內(nèi),速率的改變量相等
D.速度與加速度方向之間的夾角一直減小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.關(guān)于運動的合成和分解,下列說法正確的是( 。
A.合運動的速度一定大于兩個分運動的速度
B.合運動的時間一定等于分運動的時間
C.兩個直線運動的合運動一定是直線運動
D.兩個勻速直線運動的合運動不一定是直線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.以40m/s的初速度豎直向上拋出一個小球,不計空氣阻力,g=10m/s2,以下判斷正確的是( 。
A.小球到最高點時的加速度為0
B.小球上升階段所用的時間為8s
C.上升過程小球加速度逐漸減小
D.小球從拋出到落回拋出點經(jīng)過的路程為160m

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.一條寬度為l的河流,水流速度為v已知船在靜水中的速度為v,那么
(1)怎樣渡河時間最短?
(2)若v>v欲使渡河位移最小,求船速與河岸的夾角?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.如圖所示為變壓器工作原理圖,它能(選填“能”或“不能”)改變交流電的電壓.一理想變壓器的原線圈與副線圈匝數(shù)之比是10:1,此變壓器正常工作時原線圈一端輸入電壓為2200V,則副線圈那端輸出電壓為220V.

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19.圖示為某新型電動汽車在阻力一定的水平路面上進行性能測試時的v-t圖象.Oa為過原點的傾斜直線,bc段是與ab段相切的水平直線,ab段汽車以額定功率P行駛,下列說法正確的是(  )
A.0~t1時間內(nèi)汽車的功率減小B.0~t2時間內(nèi)汽車的牽引力不變
C.t2~t3時間內(nèi)牽引力不做功D.汽車行駛時受到的阻力大小為$\frac{P}{{v}_{2}}$

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