题目内容
1.质量为3m,速度为v的小车,与质量为2m的静止小车碰撞后连在一起运动,则两车碰撞后的总动量是( )| A. | $\frac{3mv}{5}$ | B. | 2mv | C. | 3mv | D. | 5mv |
分析 两小车碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律可以求出碰撞后系统的总动量.
解答 解:两车碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律得:
3mv=(3m+2m)v′
解得:v′=$\frac{3}{5}$v,
两车碰撞后的总动量:
P′=(3m+2m)v′=3mv;
故选:C
点评 知道碰撞过程中系统动量守恒,应用动量守恒定律即可正确解题,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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11.密闭容器中的气体受热时,设容器的容积不随温度而变化,则气体的密度变化和压强的变化为( )
| A. | 密度减小 | B. | 密度不变 | C. | 压强增大 | D. | 压强不变 |
12.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是( )
| A. | 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大 | |
| B. | 在车胎突然爆裂后的瞬间,车胎内的气体膨胀对外做功 | |
| C. | 物体吸收热量,内能一定增加 | |
| D. | 所有涉及热现象的宏观自然过程都具有方向性 |
9.
如图所示,电阻为R的金属棒,从图示位置分别以速率v1,v2沿电阻不计的光滑轨道从ab匀速滑到a′b′处,若v1:v2=1:2,则在两次移动过程中,下列说法不正确的是( )
| A. | 回路中感应电流强度I1:I2=1:2 | |
| B. | 回路中产生热量Q1:Q2=1:2 | |
| C. | 回路中通过截面的总电量q1:q2=1:2 | |
| D. | 金属棒产生的感应电动势E1:E2=1:2 |
16.下列说法正确的是( )
| A. | 滑动摩擦力一定对物体做负功,静摩擦力一定对物体不做功 | |
| B. | 一对作用力与反作用力对物体做功的代数和一定为零 | |
| C. | 某力对物体做负功,可以说成“物体克服某力做功” | |
| D. | 一个受变力作用的物体做曲线运动时,其合力的瞬时功率不可能为零 |
6.放射性元素放出的射线,在电场中分成A、B、C三束,如图所示,其中( )

| A. | C为氦核组成的粒子流 | B. | B为比X射线波长更长的光子流 | ||
| C. | B为比X射线波长更短的光子流 | D. | A为高速电子组成的电子流 |
13.关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是( )
| A. | 磁极与磁极之间、磁极与电流之间都可以通过磁场发生相互作用 | |
| B. | 磁感线可以形象地描述磁场的强弱和方向,它每一点的切线方向都和小磁针在该点静止时北极所指的方向一致 | |
| C. | 磁感线总是从磁铁的N极出发,到S极终止 | |
| D. | 磁感线可以用细铁屑来显示,因而是真实存在的 |
10.关于原子的特征谱线,下列说法不正确的是( )
| A. | 不同原子的发光频率是不一样的,每种原子都有自己的特征谱线 | |
| B. | 原子的特征谱线可能是由于原子从高能态向低能态跃迁时放出光子而形成的 | |
| C. | 可以用特征谱线进行光谱分析来鉴别物质和确定物质的组成成分 | |
| D. | 原子的特征谱线是原子具有核式结构的有力证据 |
1.
如图是原、副线圈都有中心抽头(匝数一半处)的理想变压器.原线圈通过单刀双掷开关S1与电流表连接,副线圈通过另一单刀双掷开关S2与定值电阻R0相连接,通过S1、S2可以改变原、副线圈的匝数.现在原线圈上加一电压为U的正弦交流电,当S1接a,S2接c时,电流表的示数为I,下列说法正确的是( )
| A. | 当S1接a,S2接d时,电流为2I | B. | 当S1接a,S2接d时,电流为$\frac{I}{2}$ | ||
| C. | 当S1接b,S2接c时,电流为4I | D. | 当S1接b,S2接d时,电流为$\frac{I}{2}$ |