题目内容
14.| A. | $\frac{m}{M}$v0 | B. | $\frac{m{v}_{0}}{M+m}$ | C. | $\frac{m{v}_{0}}{M-m}$ | D. | v0 |
分析 对炮弹和炮身组成的系统,火炮发射炮弹的过程中,在水平方向受到的外力可忽略不计,在水平方向动量守恒,列式可求得炮弹离开炮口时炮车后退速度.
解答 解:炮弹离开炮口时,炮弹和炮车在水平方向受到的外力相对于内力可忽略不计,则系统在水平方向动量守恒.设炮后退的速度为v',则炮弹对地的水平速度大小为(v0-v1),取炮车后退的方向为正,对炮弹和炮车组成系统为研究,根据水平方向动量守恒有:
(M-m)v′-m(v0-v1)=0
解得炮车后退的速度大小:v′=$\frac{m}{M}{v}_{0}$
故A正确,BCD错误
故选:A
点评 本题主要考查了动量守恒定律的直接应用,关键掌握速度的分解和某一方向系统动量守恒,知道炮弹和炮车组成系统总动量不守恒.
练习册系列答案
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4.下列情况中的速度,属于平均速度的是( )
| A. | 运动员冲过终点线时的速度为9.5m/s | |
| B. | 汽车在通过隧道过程中的速度为1.2m/s | |
| C. | 返回地球的太空舱落到太平洋水面时的速度为8m/s | |
| D. | 子弹射到墙上时的速度为800m/s |
5.环绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,距离地面越高,环绕的( )
| A. | 速度越小 | B. | 周期越大 | C. | 向心加速度越大 | D. | 角速度越大 |
2.一个物体受到恒定的合力作用而做曲线运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 物体的速率可能不变 | |
| B. | 物体一定做匀变速曲线运动,且速率一定增大 | |
| C. | 物体可能做匀速圆周运动 | |
| D. | 物体受到的合力与速度的夹角一定越来越小 |
9.
如图所示,一根细线下端拴着一个金属小球P,细线的上端固定在一个金属块Q上,Q放在带小孔(小孔光滑)的水平面上,小球P在某一水平面内做匀速圆周运动.现使P在更高一些的水平面内做匀速圆周运动,两次金属块Q都静止在桌面的同一位置,则后一种情况与原来的情况相比( )
| A. | 小球P运动的角速度变小 | B. | 小球P运动的向心加速度变大 | ||
| C. | 小球Q受到的静摩擦力变大 | D. | 细线所受拉力变小 |
6.
如图所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直流导线,电流方向指向读者,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中( )
| A. | a、b两点磁感应强度大小相等 | B. | a点磁感应强度最大 | ||
| C. | b点磁感应强度最大 | D. | c、d两点磁感应强度大小相等 |
9.
一列简谐波沿x轴正方向传播,某时刻波形图如图甲所示a、b、c、d是波传播方向上的四个振动质点的平衡位置,如再过$\frac{3}{2}$个周期,其中某质点继续振动的图象如图乙所示,则该质点是( )
| A. | a处质点 | B. | b处质点 | C. | c处质点 | D. | d处质点 |
10.在地球赤道上空有一小磁针处于水平静止状态,突然发现小磁针N极向东偏转,由此可知( )
| A. | 一定是小磁针正东方向有一条形磁铁的N极靠近小磁针 | |
| B. | 一定是小磁针正东方向有一条形磁铁的S极靠近小磁针 | |
| C. | 可能是小磁针正上方有电子流自南向北通过 | |
| D. | 可能是小磁针正上方有电子流自北向南水平通过 |