题目内容
16.| A. | 合力对两球的冲量大小相同 | B. | 重力对a球的冲量较大 | ||
| C. | 弹力对a球的冲量较小 | D. | 两球的动量变化大小相同 |
分析 先受力分析后根据牛顿第二定律计算出滑环沿任意一根杆滑动的加速度,然后根据位移时间关系公式计算出时间,然后结合冲量的定义以及.
解答 解:对小球,受重力和支持力,将重力沿轨道的方向和垂直杆的方向正交分解,根据牛顿第二定律得小滑环做初速为零的匀加速直线运动的加速度为
a=gsinθ(θ为杆与水平方向的夹角)
由图中的直角三角形可知,小滑环的位移S=2Rsinθ
所以$t=\sqrt{\frac{2S}{a}}=\sqrt{\frac{2×2Rsinθ}{gsinθ}}=\sqrt{\frac{4R}{g}}$,t与θ无关,即t1=t2
A、小球受到的合外力等于重力沿轨道方向的分力,即:mgsinθ,所以合外力的冲量大小为:mgsinθ•t.由图可知MP与水平方向之间的夹角大,所以沿MP运动的a球受到的合外力的冲量大.故A错误;
B、重力的冲量为mgt,由于运动的时间相等,所以重力的冲量大小相等.故B错误;
C、弹力的冲量:mgcosθ•t,由图可知MP与水平方向之间的夹角大,所以a球的弹力的冲量小.故C正确;
D、沿MP运动的a球受到的合外力的冲量大,由动量定理可知,a球的动量变化大.故D错误.
故选:C
点评 该题也可以根据“等时圆”的适用条件构造出“等时圆”,作出图象,根据位移之间的关系即可判断运动时间,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
4.“轨道电子俘获”也是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程.中微子的质量很小,不带电,很难探测到,人们最早就是通过子核的反冲而间接证明中微子的存在的.下面关于一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”,衰变为子核并放出中微子的说法中不正确的是( )
| A. | 母核的质量数等于子核的质量数 | |
| B. | 母核的电荷数大于子核的电荷数 | |
| C. | 子核的动量大小等于中微子的动量大小 | |
| D. | 子核的动能大于中微子的动能 |
11.物体在力F1.F2.F3的共同作用下做匀速直线运动,若突然撤去外力F1,则物体的运动情况是( )
| A. | 必沿着F1的方向做匀加速直线运动 | B. | 必沿着F1的方向做匀减速直线运动 | ||
| C. | 不可能做匀速直线运动 | D. | 不能做直线运动,只能做曲线运动 |
1.以下说法正确的是( )
| A. | 温度相同时,不同物质的分子平均动能相同 | |
| B. | 布朗运动反映了花粉小颗粒内部分子的无规则运动 | |
| C. | 一定量的气体,在体积不变时,单位时间分子平均碰撞器壁的次数随着温度降低而减小 | |
| D. | 液晶的光学性质不随温度、电磁作用变化而改变 |
12.下列说法符合物理事实的是( )
| A. | 压在一起的金块和铅块,各自的分子扩散到对方内部,说明固体分子间存在空隙 | |
| B. | 将天然水晶熔化后再凝固,得到的仍是晶体 | |
| C. | 将棉花脱脂生产成医用脱脂棉,在临床上更容易吸取药液 | |
| D. | 当液面上方的蒸汽达到饱和时,就不再有液体分子从液面飞出 |
13.
如图,真空中一条直线上有四点A、B、C、D,AB=BC=CD,只在A点放一电量为+Q的点电荷时,B点电场强度为E,若又将等量异号的点电荷-Q放在D点,则( )
| A. | B点电场强度为$\frac{3}{4}$E,方向水平向右 | B. | B点电场强度为$\frac{5}{4}$E,方向水平向左 | ||
| C. | BC线段的中点电场强度为零 | D. | B、C两点的电场强度相同 |