9.一個質(zhì)量m=0.4kg的小球,以v=10m/s從高h(yuǎn)=5m的平臺水平拋出.求小球運動全過程中,小球動量的增加量.

分析 由平拋運動豎直方向的運動規(guī)律可求得小球在空中運動的時間,再由動量定理可求得小球動量的增加量.

解答 解:由h=$\frac{1}{2}$gt2可得:
t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×5}{10}}$=1s;
由動量定理可知,小球動量的增加量等于重力的沖量;故△P=mgt=4×1=4kg•m/s;
答:小球的動量增加量為4kg•m/s;

點評 本題考查動量定理以及自由落體運動,要明確雖然物體做平拋運動,但動量定理仍然成立;即動量的變化量等于合外力的沖量;

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.下列說法正確的是(  )
A.α衰變過程中放出的α射線是氦原子
B.波爾理論的假設(shè)之一是原子能量是具有連續(xù)性
C.當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時,分子勢能最小
D.飄浮在熱菜湯表面上的油滴,從上面觀察是圓形的,是因為油滴液體呈各向同性的緣故

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20.如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)A變化到狀態(tài)B,再由狀態(tài)B變化到狀態(tài)C.已知狀態(tài)A的溫度為300K.1atm=1.0×105Pa
①求氣體在狀態(tài)C的溫度TC;
②若氣體由狀態(tài)A變化到狀態(tài)B過程中吸收熱量150J,已知理想氣體內(nèi)能與溫度成正比,求氣體在A狀態(tài)的內(nèi)能UA

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17.如圖所示,實現(xiàn)為一條電場線,虛線為電場中的兩個等勢面,已知φA=60V,電子在靜電力作用下由A點運動到B點時做功為40eV,求出φB并標(biāo)出電場線方向.

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4.如圖所示,水平金屬框cdef固定,處在方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,dc與ef平行,間距為L,金屬棒ab擱在框架上,可無摩擦滑動,設(shè)ab棒電阻r,質(zhì)量為m,金屬框電阻不計,勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,今給ab施加一個向右的水平恒力F,使ab從靜止開始運動,試求:
(1)經(jīng)過de段的電流方向;
(2)ab運動過程中的最大加速度;
(3)ab運動過程中產(chǎn)生的最大感應(yīng)電動勢.

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14.如圖所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為10:1,原線圈接正弦交流電,電壓為u=20$\sqrt{2}$sin(100πt)V,副線圈電路中兩電阻阻值均為1Ω,電阻R1與理想二極管并聯(lián).假設(shè)理想二極管的正向電阻為零,反向電阻為無窮大,則與電阻R2并聯(lián)的理想交流電壓表的示數(shù)為($\sqrt{10}$=3.16)( 。
A.6.32VB.3.16VC.1.58VD.1.08V

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1.在靜電場中,將一電量q=-1.5×10-6C的電荷從A點移到B點,電勢能減少3×10-4J,如果將該電從C點移到A點,克服電場力做功1.5×10-4J.
(1)求AB兩點間的電勢差、AC兩點間的電勢差和BC兩點間的電勢差.
(2)若將此電荷從A點移動無窮遠(yuǎn)處,克服電場力做功為6×10-4J,求電荷在A點的電勢能.
(3)若規(guī)定C點電勢為零,求A點電勢和電荷在B點的電勢能.
(4)如果將電量為2.0×10-6的正電荷有A點移到B點,求電場力做的功.

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5.一擺長為L的單擺懸于O點,在O點正下方O′處釘一個光滑釘,使$\overline{OO'}$=$\frac{L}{2}$,將單擺拉開后釋放,偏角總小于5°,此擺的周期為(  )
A.2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$B.2π$\sqrt{\frac{L}{2g}}$C.2π($\sqrt{\frac{L}{g}}$+$\sqrt{\frac{L}{2g}}$)D.π($\sqrt{\frac{L}{g}}$+$\sqrt{\frac{L}{2g}}$)

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6.如圖所示,導(dǎo)熱性能良好的氣缸用光滑活塞封閉一定質(zhì)量的空氣,活塞的橫截面積為S,氣缸固定不動.一條細(xì)線左端連接在活塞上,另一端跨過定滑輪后連接在一個質(zhì)量為m的小桶,活塞靜止不動,氣缸外大氣壓強(qiáng)為p0.現(xiàn)緩慢向小桶中添加細(xì)沙,使活塞向右移動(活塞始終未被拉出氣缸),當(dāng)氣缸的體積變成原來的1.5倍時,求所加細(xì)沙的質(zhì)量.

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