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【題目】如圖所示,質量為m的小球從距離地面高HA點由靜止開始釋放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到達距地面深度為hB點速度減為零.不計空氣阻力,重力加速度為g.關于小球下落的整個過程,下列說法中正確的有( 。

A. 小球的機械能減少了mgh

B. 小球克服阻力做的功為mgH+h

C. 小球所受阻力的沖量大于m

D. 小球動量的改變量等于所受阻力的沖量

【答案】BC

【解析】A、小球在整個過程中,動能變化量為零,重力勢能減小,則小球的機械能減小了,故A錯誤;
B、對全過程運用動能定理得, ,則小球克服阻力做功,故B正確;
C、落到地面的速度,對進入泥潭的過程運用動量定理得, ,知阻力的沖量大小不等于,故C正確;
D、對全過程分析,運用動量定理知,動量的變化量等于重力的沖量和阻力沖量的矢量和,故D錯誤。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于勻速圓周運動的說法正確的是(

A. 勻速圓周運一定是勻速運動

B. 勻速圓周運動是變加速運動

C. 勻速圓周運動是勻加速運動

D. 做勻速圓周運動的物體所受的合外力可能為恒力

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(題文)相向運動的A、B兩輛小車相撞后,一同沿A原來的方向前進,則碰撞前的瞬間(

A. A車的動量一定大于B車的速度 B. A車的速度一定大于B車的動量

C. A車的質量一定大于B車的質量 D. A車的動能一定大于B車的動能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(8分)某同學利用圖示裝置來研究機械能守恒問題,設計了如下實驗。A、B是質量均為m的小物塊,C是質量為M的重物,A、B間由輕彈簧相連,A、C間由輕繩相連。在物塊B下放置一壓力傳感器,重物C下放置一速度傳感器,壓力傳感器與速度傳感器相連。當壓力傳感器示數為零時,就觸發(fā)速度傳感器測定此時重物C的速度。整個實驗中彈簧均處于彈性限度內,重力加速度為g。實驗操作如下:

1)開始時,系統(tǒng)在外力作用下保持靜止,細繩拉直但張力為零。現釋放C,使其向下運動,當壓力傳感器示數為零時,觸發(fā)速度傳感器測出C的速度為v。

2)在實驗中保持A,B質量不變,改變C的質量M,多次重復第(1)步。

該實驗中,Mm大小關系必需滿足M _____ m(選填小于、等于大于”)

為便于研究速度v與質量M的關系,每次測重物的速度時,其已下降的高度應_____(選填相同不同”)

根據所測數據,為得到線性關系圖線,應作出______(選填、”)圖線。

根據問的圖線知,圖線在縱軸上截距為b,則彈簧的勁度系數為________(用題給的已知量表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】5 m高的樓上以某一速度豎直向下拋出的籃球,在與水平地面相碰后豎直彈起,上升到高2 m處被樹杈卡住.在這段過程中(  )

A. 籃球的位移為3m,方向豎直向下,路程為7m

B. 籃球的位移為7m,方向豎直向上,路程為7m

C. 籃球的位移為3m,方向豎直向下,路程為3m

D. 籃球的位移為7m,方向豎直向上,路程為3m

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】質點受到三個力的作用,三個力的合力可能為零的是(

A. 2N,4N,8N B. 2N,3N,6N

C. 3N,4N,6N D. 4N,6N,1N

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】我國航天員漫步太空已變成現實。已知飛船在航天員出艙前先要“減壓”,在航天員從太空返回進入航天器后要“升壓”,因此飛船將此設施專門做成了一個艙,叫“氣閘艙”,其原理圖如圖所示,相通的艙A、B間裝有閥門K,指令艙A中充滿氣體,氣閘艙B內為真空,整個系統(tǒng)與外界沒有熱交換。打開閥門K后,A中的氣體進入B中,最終達到平衡。若將此氣體近似看成為理想氣體,則下列說法正確的是__________ 。

A.氣體體積膨脹,對外做功,內能減小

B.氣體體積變大,氣體分子單位時間對氣缸壁單位面積碰撞的次數將變少

C.氣體并沒有對外做功,氣體內能不變

D.B中氣體不可能自發(fā)地全部退回到A

E、氣體溫度變小,體積增大,壓強減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,相距為d的兩條水平虛線之間是方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,正方形線圈abcd邊長為L(L<d),質量為m、電阻為R,將線圈在磁場上方h高處由靜止釋放,cd邊剛進入磁場時速度為v0,cd邊剛離開磁場時速度也為v0,則線圈穿過磁場的過程中(從cd邊剛進入磁場起一直到ab邊離開磁場為止):( )

A.線圈可能是加速進入磁場的

B.感應電流所做的功為2mgd

C.可能小于

D.線圈的最小速度一定是

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,真空中兩細束平行單色光ab從一透明半球的左側以相同速率沿半球的平面方向向右移動,光始終與透明半球的平面垂直。當b光移動到某一位置時,兩束光都恰好從透明半球的左側球面射出(不考慮光在透明介質中的多次反射后再射出球面)。此時ab都停止移動,在與透明半球的平面平行的足夠大的光屏M上形成兩個小光點.已知透明半球的半徑為R,對單色光ab的折射率分別為n1=n2=2,光屏M到透明半球的平面的距離為L=R,不考慮光的干涉和衍射,真空中光速為c,求:(1)兩細束單色光ab的距離d; (2)兩束光從透明半球的平面入射直至到達光屏傳播的時間差△t。

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