题目内容
5.下列说法正确的是( )| A. | 查德威克发现质子 | |
| B. | 火箭的飞行应用了反冲原理 | |
| C. | 物体动量的变化量等于其所受的合外力 | |
| D. | 微观粒子相互接近时,不发生直接碰撞,在相互作用时,其动量不可能守恒 |
分析 在原子核人工转变的实验中,查德威克发现了中子;火箭的飞行应
根据动量守恒定律分析反冲运动与粒子的碰撞;
物体动量的变化量等于其所受的合外力的冲量.
解答 解:A、在原子核人工转变的实验中,查德威克发现了中子,故A错误;
B、火箭的飞行火箭与喷出的气体动量守恒,应用了反冲原理,故B正确;
C、根据动量定理可知,物体动量的变化量等于其所受的合外力的冲量.故C错误;
D、微观粒子相互接近时,不发生直接碰撞,在相互作用的过程中,其动量是可能守恒的.故D错误.
故选:B
点评 本题考查了判断系统动量是否守恒,知道动量守恒的条件即可正确解题.
练习册系列答案
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10.
如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O.整个系统处于静止状态.现将细线剪断.将物块a、b的加速度的大小分别记为a1,a2.弹簧S1和S2相对于原长的伸长分别记为△l1和△l2,重力加速度大小为g.在剪断的瞬间( )
| A. | a1=3g,a2=0 | B. | a1=0,a2=0 | C. | △l1=2△l2 | D. | △l1=△l2 |
16.骑自行车的人沿着直线从静止开始运动,运动后,在第1、2、3、4 秒内,通过的路程分别为5米、7米、9米、11米.有关其运动的描述正确的是( )
| A. | 4秒内的平均速度是8米/秒 | B. | 在第2、3秒内的平均速度是8米/秒 | ||
| C. | 第3秒末的瞬时速度一定是9米/秒 | D. | 该运动是匀加速直线运动 |
20.在“研究匀变速直线运动”的实验中,使用电磁打点计时器(所用交流电的频率为50Hz),得到如图所示的纸带.图中的点为计数点,相邻两计数点间还有四个点未画出来,相邻两个计数点间的时间间隔为T,下列表述正确的是( )

| A. | 实验时应先放开纸带再接通电源 | |
| B. | 可表示出计数点B对应的速率为$\frac{{{x_2}+{x_3}}}{T}$ | |
| C. | 可表示出物体运动的加速度为$\frac{{{x_3}-{x_2}}}{T}$ | |
| D. | 相邻两个计数点间的时间间隔为T=0.1 s |
10.
如图所示,用倾角为300的光滑木板AB托住质量为m的小球,小球用轻质弹簧系住,当小球处于静止状态时,弹簧恰好水平,当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为( )
| A. | 0 | B. | 大小为g,方向竖直向下 | ||
| C. | 大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$g,方向垂直木板向下 | D. | 大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$g,方向水平向右 |
17.某人横渡一河流,船划行速度大小和水流动速度大小一定,此人过河最短时间为t1;若此船用最短的位移过河,则需时间为t2,若船速大于水速,则船速大小与水速大小之比为( )
| A. | $\frac{{t}_{2}}{{t}_{1}}$ | B. | $\frac{{t}_{1}}{\sqrt{{{t}_{2}}^{2}-{{t}_{1}}^{2}}}$ | C. | $\frac{{t}_{2}}{\sqrt{{{t}_{2}}^{2}-{{t}_{1}}^{2}}}$ | D. | $\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$ |
14.
如图所示,一根通有电流I的直铜棒MN,用导线挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,此时两根悬线处于张紧状态,下列哪项措施可使悬线中的张力为零( )
| A. | 适当减小电流I | B. | 使电流反向并适当增大 | ||
| C. | 适当增大磁感应强度B | D. | 使磁感应强度B反向并适当增大 |
10.一弹簧振子由平衡位置开始做简谐运动,其周期为T.则振子在t1时刻(t1<$\frac{T}{4}$)与t1+$\frac{T}{2}$时刻相比较,相同的物理量是( )
| A. | 振子的速度 | B. | 振子的加速度 | C. | 振子的动量 | D. | 振子的动能 |