题目内容
9.质量为0.4千克小球沿光滑水平面以5米/秒的速度冲向墙壁,又以4米/秒的速度反向弹回.如果假设原来速度5米/秒为正方向,则撞墙过程中小球动量变化是-3.6kgm/s.分析 动量是矢量,先规定正方向,表示出初动量p1和末动量p2,合外力冲量△p=p2-p1.
解答 解:设小球的动量的增量为△p
所以△p=-mv2-mv1
代入数据,得△p=-3.6kg•m/s
故答案为:-3.6kg•m/s
点评 对于碰撞过程求解冲力,一般根据动量定理研究,解题时要注意矢量的方向.基础题
练习册系列答案
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11.如图甲所示,在水平面上固定一个匝数为10匝的等边三角形金属线框,总电阻为3Ω,边长为0.4m.金属框处于两个半径为0.1m的圆形匀强磁场中,顶点A恰好位于左边圆的圆心,BC边的中点恰好与右边圆的圆心重合.左边磁场方向垂直水平面向外,右边磁场垂直水平面向里,磁感应强度的变化规律如图乙所示,则下列说法中正确的是(π取3)( )

| A. | 线框中感应电流的方向是逆时针方向 | |
| B. | t=0.4s时,穿过线框的磁通量为0.005Wb | |
| C. | 经过t=0.4s,线框中产生的热量为0.3J | |
| D. | 前0.4s内流过线框的电量为0.2C |
20.电磁打点计时器的打点周期取决于( )
| A. | 交流电压的高低 | B. | 交流电的频率 | ||
| C. | 永久磁铁的磁性强弱 | D. | 振针与复写纸间的距离 |
17.
两块水平放置的金属板间距为d,用导线与一个匝数为n的线圈相连,线圈总电阻为r,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R与金属板连接如图所示,两板间有一个质量为m、电荷量为+q的油滴恰处于静止状态,则线圈中磁感应强度B的方向、变化情况和磁通量的变化率分别是( )
| A. | 竖直向下且正增强,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgd}{nq}$ | |
| B. | 竖直向下且正减弱,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgd(R+r)}{nqR}$ | |
| C. | 竖直向上且正增强,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgdr}{nqR}$ | |
| D. | 竖直向上且正减弱,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgd(R+r)}{nqR}$ |
4.
“嫦娥三号”探月工程在2013年下半年完成.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0.飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点,点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.下列判断正确的是( )
| A. | 飞船在A点点火变轨后,动能增大 | |
| B. | 飞船在轨道Ⅲ上的运行速率v=$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ | |
| C. | 飞船在Ⅱ轨道上由A点运动到B点的过程中,总能量增大 | |
| D. | 飞船在轨道Ⅰ绕月球运动一周所需的时间为16π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
14.
如图所示,一固定斜面上两个质量相同的小物块A和B紧挨着一起匀速下滑,A与B的接触面光滑.已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α,B与斜面之间的动摩擦因数是( )
| A. | $\frac{2}{3}$tanα | B. | $\frac{2}{3tanα}$ | C. | tanα | D. | $\frac{1}{tanα}$ |
1.空间站是科学家进行天文探测和科学实验的特殊而又重要的场所.假设空间站正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.下列说法正确的是( )
| A. | 空间站运行的加速度大于地球表面的重力加速度 | |
| B. | 站在地球赤道上的人观察到空间站向东运动 | |
| C. | 在空间站工作的宇航员因受到平衡力作用而在舱中悬浮或静止 | |
| D. | 空间站运行的速度等于同步卫星运行速度的$\sqrt{10}$倍 |