2.運(yùn)動員向球踢了一腳(如圖),踢球時的力F=100N,球在地面上滾動了t=10s停下來,則運(yùn)動員對球的沖量為( 。
A.1000N•sB.500N•sC.D.無法確定

分析 求一個力的沖量,可以根據(jù)沖量的定義式計算,也可以由動量定理計算.

解答 解:由題,踢球時的力F=100N,但不知道該力作用的時間,所以不能求出力的沖量;故ABC錯誤,D正確.
故選:D

點(diǎn)評 該題考查動量的計算,但在解答的過程中要注意時間10s是球在地面上滾動的時間,不是100N的力的作用時間.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示,圓筒形鋁管豎直置于水平桌面上,一磁塊從鋁管的正上方由靜止開始下落,穿過鋁管落到水平桌面上,下落過程中磁塊不與管壁接觸.忽略空氣阻力,則在下落過程中( 。
A.磁塊做自由落體運(yùn)動B.磁塊的機(jī)械能守恒
C.鋁管對桌面的壓力大于鋁管的重力D.鋁管中無感應(yīng)電流產(chǎn)生

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,某時刻其波形如圖所示.下列說法正確的是(  )
A.波長為5 cmB.波的周期為4 s
C.經(jīng)$\frac{1}{4}$周期后質(zhì)點(diǎn)P運(yùn)動到Q點(diǎn)D.經(jīng)$\frac{1}{4}$周期后質(zhì)點(diǎn)P的速度變?yōu)榱?/td>

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.用比值定義法定義物理量是物理學(xué)中一種很重要的思想方法,下列表達(dá)式中屬于用比值法定義的物理量是( 。
A.磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=$\frac{F}{IL}$B.點(diǎn)電荷電場的電場強(qiáng)度E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$
C.金屬導(dǎo)體的電阻R=ρ$\frac{L}{S}$D.平行板電容器的電容C=$\frac{?S}{4πkd}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.關(guān)于不共線的兩個運(yùn)動的合成,下列說法正確的是( 。
A.兩個直線運(yùn)動的合運(yùn)動一定是直線運(yùn)動
B.兩個勻速直線運(yùn)動的合成一定是直線運(yùn)動
C.勻速直線運(yùn)動和勻加速直線運(yùn)動的合成一定是曲線運(yùn)動
D.兩個勻加速直線運(yùn)動的合成一定是勻加速直線運(yùn)動

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

7.如圖為半徑為R=$\sqrt{3}$ m的固定半圓形玻璃磚的橫截面,O點(diǎn)為圓心,OO′為直徑MN的垂線.足夠大的光屏PQ緊靠在玻璃磚的右側(cè)且與MN垂直.某同學(xué)把一束包含有對該玻璃磚的折射率從n1=$\sqrt{2}$到n2=$\sqrt{3}$的復(fù)色光,沿半徑方向與OO′成θ=30°角射向O點(diǎn),他發(fā)現(xiàn)光屏上出現(xiàn)了彩色光帶.
①求彩色光帶的寬度;
②當(dāng)復(fù)色光入射角逐漸增大時,光屏上的彩色光帶將變成一個光點(diǎn),求θ角至少為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖所示,單擺擺球的質(zhì)量為m,擺球從A處由靜止釋放,擺球運(yùn)動到最低點(diǎn)B時的速度大小為v.重力加速度為g,不計空氣阻力.則( 。
A.擺球從A運(yùn)動到B的過程中重力做功為$\frac{1}{2}$mv2
B.擺球運(yùn)動到最低點(diǎn)B時重力的瞬時功率為mgv
C.擺球從A運(yùn)動到B的過程中重力的沖量為0
D.擺球從A運(yùn)動到B的過程中合力的沖量大小為mv

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.下列說法中正確的是(  )
A.若聲波波源向觀察者靠近,則觀察者接收到的聲波頻率減小
B.聲波擊碎玻璃杯的實驗原理是共振
C.超聲波在水中傳播的距離要比光波和無線電波遠(yuǎn)得多
D.“聞其聲不見其人”是聲波的干涉現(xiàn)象

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖甲所示,電阻不計、間距為L的光滑不行導(dǎo)軌水不放置,左端連接定值電阻只,電阻可忽略 的金屬桿ab放在導(dǎo)軌上且與導(dǎo)軌接觸良好,整個裝置置于垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場中.現(xiàn)對金屬桿ab施加一外力,使金屬桿ab沿導(dǎo)軌向右勻速運(yùn)動,已知外力對ab桿做功的功率與桿的 速率的平方間的關(guān)系(P-v2)如圖乙所示,該圖線斜率為k,則該磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為( 。
A.$\frac{k{R}^{2}}{{L}^{2}}$B.$\frac{kR}{{L}^{2}}$C.$\sqrt{\frac{kR}{{L}^{2}}}$D.$\sqrt{\frac{R}{k{L}^{2}}}$

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