题目内容
18.某部队在军事演习中发射了一枚炮弹,假设炮弹从静止到射出炮筒过程中克服重力做功为260J,克服炮膛和空气阻力做功为40J,高压燃气对炮弹做功为32200J,则炮弹在飞出炮口时的动能为( )| A. | 300J | B. | 32500J | C. | 32160J | D. | 31900J |
分析 根据炮弹从静止到射出炮筒过程各力对炮弹做的功,应用动能定理求解.
解答 解:对炮弹从静止到射出炮筒过程应用动能定理,那么,炮弹的动量增量为:△Ek=-260J-40J+32200J=31900J,故炮弹在飞出炮口时的动能为31900J,故D正确,ABC错误;
故选:D.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
练习册系列答案
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3.下列物理事件中说法错误的是( )
| A. | 人们根据日常的观察和经验提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说 | |
| B. | 17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律 | |
| C. | 牛顿于1687年正式发表万有引力定律并且比较准确地测出了引力常量 | |
| D. | 1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算并观测到海王星 |
4.两轿车迎面相撞,相撞时两车的速度均为30m/s,相撞的时间为0.02s,那么车内质量为70kg的人受到的平均撞击力大小为( )
| A. | 1.050×105N | B. | 2.100×105N | C. | 1.575×106N | D. | 3.150×106N |
6.
如图所示,实线为一带电粒子(不计重力)在电场中的运动轨迹,虚线为该电场的等势线,带电粒子的动能先减小后增加,则下列说法正确的是( )
| A. | 带电粒子带负电 | |
| B. | 带电粒子可能由a运动到b再到c | |
| C. | 带电粒子在a点电势能小于c点电势能 | |
| D. | 带电粒子在b点所受电场力最小 |
13.
如图所示,绝缘细杆倾斜固定放置,小球M套在杆上课沿杆滑动,M通过绝缘轻质弹簧与固定的小球N相连,杆和弹簧处于同一竖直面内,现使M、N带电荷量不同的异种电荷,将M从位置A由静止释放,M运动到B点时弹簧与杆垂直且为原长,运动到C点时速度减为零,M在A、C两点时弹簧长度相同,下列说法正确的是( )
| A. | M从A点滑到C点的过程,M和弹簧组成的系统的机械能守恒 | |
| B. | M从A点滑到C点的过程中,M的重力势能减少量等于其克服摩擦力做的功 | |
| C. | M从A点滑到B点的过程中,弹簧的弹力做正功,电场力做负功 | |
| D. | M在A、C两点的电势能相等 |
3.静止于光滑水平面上的物体,在水平恒力F作用下,经过时间t1速度达到v,再经过时间t2,由速度v增大到3v.在t1和t2两段时间内,外力F对物体做功之比为( )
| A. | 1:8 | B. | 1:5 | C. | 1:3 | D. | 1:9 |
10.
圆环轨道固定在竖直平面内,由于圆环存在摩擦,一个可视为质点的小 球,在圆环内至少可以做20次完整的圆周运动,当它第20次经过环的最低点时速度大小为1m/s,第18次经过环的最低点时的速度大小为 5m/s,则小球笫16次经过环的最低点时的速度v的大小一定满足( )
| A. | 大于 7 m/s | B. | 等于 7 m/s | C. | 大于 9m/s | D. | 等于 9 m/s |
7.
如图所示,一束可见光射向半圆形玻璃砖的圆心O,经折射后分为两束单色光a和b.下列说法正确的是( )
| A. | a光的频率大于b光的频率 | |
| B. | 逐渐增大入射角,b光最先发生全反射 | |
| C. | 在真空中,a光的波速大于b光的波速 | |
| D. | 玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率 |
18.
如图所示,一束含有${\;}_{1}^{1}$H、${\;}_{1}^{2}$H的带电粒子束从小孔O1处射入速度选择器,其中沿直线O1O2运动的粒子在小孔O2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P1、P2两点,不计粒子间的相互作用.则( )
| A. | 打在P1点的粒子是${\;}_{1}^{2}$H | |
| B. | O2P2的长度是O2P1长度的2倍 | |
| C. | ${\;}_{1}^{1}$H粒子与${\;}_{1}^{2}$H粒子在偏转磁场中运动的时间之比为2:1 | |
| D. | ${\;}_{1}^{1}$H 粒子与${\;}_{1}^{2}$H粒子在偏转磁场中运动的时间之比为1:1 |