题目内容
20.质量为m的物体,沿半径为R的轨道以速度v做匀速圆周运动,求物体所受的合外力在半个周期内的冲量大小2mv.分析 物体做匀速圆周运动,物体的速度大小不变,应用动量定理可以求出合外力的冲量
解答 解:以物块的初速度方向为正方向,经过半个周期后,速度为-v,由动量定理得,合外力的冲量:I=m(-v)-mv=2mv,负号表示方向,冲量大小为2mv;
故答案为:2mv
点评 本题考查了求合外力的冲量,应用动量定理即可正确解题,应用动量定理解题时要注意正方向的选择,否则会出现错误.
练习册系列答案
相关题目
10.一质点位于x=-2m处,t=0时刻沿x轴正方向做直线运动,其运动的v-t图象如图所示.下列说法正确的是( )
A. | t=4s时,质点在x=1m处 | |
B. | 第3s内和第4s内,质点加速度的方向相反 | |
C. | 第3s内和第4s内,合力对质点做的功相同 | |
D. | O~2s内和0~4s内,质点的平均速度相同 |
11.如图,A、B两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ.图甲中A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻杆相连.系统静止时,挡板C与斜面垂直,弹簧、轻杆均与斜面平行.在突然撤去挡板的瞬间( )
A. | 两图中两球加速度均为gsinθ | B. | 两图中A球的加速度均为零 | ||
C. | 图甲中B球的加速度是为2gsinθ | D. | 图乙中B球的加速度为零 |
8.我国“嫦娥一号”探月卫星发射后,先在“24小时轨道”上绕地球运行(即绕地球一圈需要24小时),然后,经过两次变轨依次到达“48小时轨道”和“72小时轨道”,最后奔向月球,如果按圆形轨道计算,并忽略卫星质量的变化,则在每次变轨完成后与变轨前相比( )
A. | 卫星的绕行速度变大 | B. | 卫星所受向心力变大 | ||
C. | 卫星的机械能不变 | D. | 卫星动能减小,引力势能增大 |
15.如图所示为某一电场所形成的一簇电场线,图中E、F、G、H是以坐标原点O为圆心的圆周上的四个点,E、H点在y轴上,G点在x轴上,则下列说法正确的有( )
A. | 负电荷在O点时的电势能小于其在G点时的电势能 | |
B. | OE间的电势差等于HO间的电势差 | |
C. | E点电势比G点的电势高 | |
D. | 将正电荷从H点移到F点的过程中,电场力对其做负功 |
12.图a为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图b为介质中平衡位置在x=4m处的质点P的振动图象.下列说法中正确的是( )
A. | 质点P的振动频率为4Hz | |
B. | 横波传播的速度为1m/s | |
C. | 横波沿x轴负方向传播 | |
D. | 在任意4s内质点P运动的路程为24cm | |
E. | t=1s时P的坐标为(4m,0) |
9.在电磁波谱中,红外线、可见光和X射线三个波段的频率大小关系是( )
A. | 红外线的频率最大,可见光的频率最小 | |
B. | 可见光的频率最大,红外线的频率最小 | |
C. | X射线频率最大,红外线的频率最小 | |
D. | X射线频率最大,可见光的频率最小 |
10.如图所示,两个相同的闭合铝环M、N套在一根光滑的绝缘水平杆上,螺线管的轴线与铝环的圆心在同一直线上,闭合电键S后,向左快速移动滑动变阻器的滑片p,不考虑两环间的相互作用力,则在移动滑片p的过程中( )
A. | M、N环向左运动,它们之间的距离增大 | |
B. | M、N环向左运动,它们之间的距离减小 | |
C. | M、N环向右运动,它们之间的距离增大 | |
D. | M、N环向右运动,它们之间的距离减小 |