20.甲、乙两球在光滑的水平面上,沿同一直线同一方向运动,它们的动量分别为p甲=5kg•m/s,p乙=7kg•m/s,已知甲的速度大于乙的速度,当甲追上乙发生碰撞后,乙球的动量变为10kg•m/s,则甲、乙两球的质量m甲:m乙的关系可能是( )
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{5}$ | C. | $\frac{1}{10}$ | D. | $\frac{3}{10}$ |
19.
如图所示,物体由静止开始沿倾角θ的光滑斜面下滑,斜面不动.若m、H已知,则物体滑到斜面底端时重力的瞬时功率是( )
| A. | mgcos$θ\sqrt{2gH}$ | B. | mg tan$θ\sqrt{2gH}$ | C. | mgsin$θ\sqrt{2gH}$ | D. | mg$\sqrt{\frac{g}{2H}}$ |
16.如图所示,从A、B两物体做匀速圆周运动时的向心加速度随半径变化的关系图线中可以看出( )
| A. | B物体运动时,其角速度不变 | |
| B. | B物体运动时,其线速度大小不变 | |
| C. | A物体运动时,其线速度大小不变 | |
| D. | A物体运动时,其线速度随r的增大而减小 |
15.某卫星在半径为r的轨道1上做圆周运动,动能为Ek,变轨到轨道2上后,动能比在轨道1上减小了△E,在轨道2上也做圆周运动,则轨道2的半径为( )
| A. | $\frac{{E}_{k}}{{E}_{k}-△E}$r | B. | $\frac{{E}_{k}}{{E}_{k}-△E}$r | C. | $\frac{△E}{{E}_{k}-△E}$r | D. | $\frac{{E}_{k}-△E}{△E}$r |
14.
如图所示,细线的一端固定,另一端系一小球,把细线拉至水平位置使小球从静止开始释放,在小球从最高点A摆至最低点B的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 小球在A点重力的功率为零,小球在B点重力的功率不为零 | |
| B. | 小球在A点重力的功率不为零,小球在B点重力的功率为零 | |
| C. | 小球在A点和B点重力的功率都为零 | |
| D. | 小球在A点和B点重力的功率都不为零 |
13.
如图所示,在一闭合圆形线圈所在的范围内存在垂直于该线圈平面的匀强磁场,下列方法能使线圈中产生感应电流的是( )
| A. | 将圆形线圈水平向左拉出磁场 | B. | 将圆形线圈沿顺时针方向旋转 | ||
| C. | 将圆形圈绕O1O2轴旋转 | D. | 将圆形线圈绕O3O4轴旋转 |
12.
如图所示,BOD是半圆的水平直径,OC为竖直半径,半圆半径为R,A在B点正上方高R处,现有两质量相等小球分别从A、B两点以一定初速度水平抛出,分别击中半圆上的D点和C点,已知B球击中C点时动能为E,不计空气阻力,则A球击中D点时动能为( )
0 130297 130305 130311 130315 130321 130323 130327 130333 130335 130341 130347 130351 130353 130357 130363 130365 130371 130375 130377 130381 130383 130387 130389 130391 130392 130393 130395 130396 130397 130399 130401 130405 130407 130411 130413 130417 130423 130425 130431 130435 130437 130441 130447 130453 130455 130461 130465 130467 130473 130477 130483 130491 176998
| A. | $\sqrt{5}$E | B. | 2E | C. | $\frac{8}{5}$E | D. | $\frac{5}{4}$E |