题目内容
17.以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,不计空气阻力,则小球上升到最高点的一半时间内的动量变化量为$\frac{m{v}_{0}}{2}$,小球上升到最高点的一半高度内的动量变化量为$\frac{m(2-\sqrt{2}){v}_{0}}{2}$(以竖直向下为正方向).分析 先根据运动学基本公式求出小球上升到最高点的一半时间内的速度和上升到最高点的一半高度内速度,根据P=mv求解动量,从而求出动量的变化量.
解答 解:小球竖直上抛过程中的时间t=$\frac{{v}_{0}}{g}$,则一半时间为$\frac{t}{2}$,上升一般时间的速度v=${v}_{0}-g\frac{t}{2}$=$\frac{{v}_{0}}{2}$,
则一半时间内的动量变化量为$△{P}_{1}=-m\frac{{v}_{0}}{2}-(-m{v}_{0})=\frac{m{v}_{0}}{2}$,
设上升到一半高度时的速度为v′,则有:
2g$•\frac{h}{2}=v{′}^{2}$
$2gh={{v}_{0}}^{2}$
解得:$v′=\frac{{\sqrt{2}v}_{0}}{2}$
则小球上升到最高点的一半高度内的动量变化量为$△{P}_{2}=-m\frac{{\sqrt{2}v}_{0}}{2}-(-m{v}_{0})=\frac{m(2-\sqrt{2}){v}_{0}}{2}$
故答案为:$\frac{m{v}_{0}}{2}$,$\frac{m(2-\sqrt{2}){v}_{0}}{2}$
点评 本题主要考查了运动学基本公式以及动量表达式的直接应用,本题也可以根据动量定律求解,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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7.
如图所示,a、b、c、d四条圆轨道的圆心均在地球的自转轴上,关于绕地球做匀速圆周运动的卫星,下列说法正确的是( )
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| B. | 只有圆心在地球的球心上的轨道,才是可能的轨道,图中轨道a、b、c均可能 | |
| C. | 只有轨道平面与地球赤道平面重合的轨道才是可能的轨道,图中只有a轨道是可能的 | |
| D. | 只有轨道圆心在球心,且不与赤道平面重合的轨道,即图中b、c轨道才是可能的 |
8.关于磁带录音机在录、放音过程中的主要工作原理,下列说法正确的是( )
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| B. | 录音过程是电流的磁效应,放音过程是电磁感应 | |
| C. | 录、放音过程都是电磁感应 | |
| D. | 录、放音过程都是电流的磁效应 |
5.
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| B. | 在M点所受的电场力大于在N点所受的电场力 | |
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| D. | 在M点的电势能大于在N点的电势能 |
2.在R=100Ω的电阻两端所加电压岁时间变化的图象如图所示,则该电阻消耗的平均电功率为( )

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16.
如图所示为一正点电荷M和一无限大的金属板N形成的电场,a、b、c为电场中的三点,则下列说法正确的是( )
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| B. | a、b两点的电势关系为φa<φb | |
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| D. | 若将某正点电荷由a点移到c点,电场力做负功 |