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12.豎直上拋某物體,一段時間后物體又回到拋出點,設物體所受阻力大小不變,則物體( 。
A.上升過程中重力的沖量比下落過程中重力的沖量小
B.上升過程中重力的沖量比下落過程中重力的沖量大
C.在拋出至回到拋出點的過程中,物體動量變化的方向向下
D.在拋出至回到拋出點的過程中,物體動量變化為0

分析 對物體受力分析,根據物體的受力情況應用動量定理分析答題.動量的變化等于合外力的沖量,沖量等于力與時間的乘積.

解答 解:物體向上運動過程受到豎直向下的重力與空氣阻力,物體下降過程受到豎直向下的重力與豎直向上的空氣阻力,因此上升過程合力大于下降過程的合力,由牛頓第二定律可知,上升過程加速度大于下降過程加速度,a>a,上升與下降過程位移大小相等,由勻變速直線運動的速度位移公式可知,v>v,由位移公式可知:t<t;
A、重力的沖量大。篒=mgt,t<t,則上升過程中重力的沖量比下落過程中重力的沖量小,故A正確,B錯誤;
C、根據動量定理可知,物體動量變化量等于合外力的沖量,合外力向下,則整個過程中物體動量的變化方向向下,不為零,故C正確,D錯誤;
故選:AC

點評 本題考查了比較沖量大小關系,根據題意判斷出上升與下降時間的關系,應用沖量的定義式、動量定理即可正確解題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.根據愛因斯坦質能方程,不可以說明( 。
A.任何核反應,只要伴隨能量的產生,則反應前后各物質的質量和一定不相等
B.太陽不斷地向外輻射能量,因而太陽的總質量一定不斷減小
C.雖然太陽不斷地向外輻射能量,但它的總質量是不可改變的
D.若地球從太陽獲得的能量大于地球向外輻射的能量,則地球的質量將不斷增大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.圖1是交流發(fā)電機模型示意圖.在磁感應強度為B的勻強磁場中,有一矩形線圈abcd可繞線圈平面內垂直于磁感線的軸OO′轉動,由線圈引出的導線ae和df分別與兩個跟線圈一起繞OO′轉動的金屬圓環(huán)相連接,金屬圓環(huán)又分別與兩個固定的電刷保持滑動接觸,這樣矩形線圈在轉動中就可以保持和外電路電阻R形成閉合電路.圖2是線圈的主視圖,導線ab和cd分別用它們的橫截面來表示.已知ab長度為L1,bc長度為L2,線圈以恒定角速度ω逆時針轉動.(只考慮單匝線圈)
(1)線圈平面處于中性面位置時開始計時,試推導t時刻整個線圈中的感應電動勢e1的表達式;
(2)若線圈電阻為r,求從中性面開始的$\frac{T}{4}$內通過電阻的電量q的大小;(其它電阻均不計)
(3)若線圈電阻為r,求線圈每轉動一周電阻R上產生的焦耳熱Q.(其它電阻均不計)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示,斜面和半徑為R的半圓形軌道分別與水平面成豎直軌道,軌道的水平部分較長,C為切點,斜面的傾角為θ.質量為m的小物塊從斜面上距水平面高為h=3R的A點由靜止開始下滑,物塊通過軌道連接處的B、C點時,無機械能損失,不計空氣阻力及一切摩擦.求:
(1)小物塊滑至B所需的時間;
(2)小物塊經過軌道最高點時對軌道的壓力及離開圓弧軌道后的落點與C點的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.某種色光在真空中的波長為0.580μm,制造光學儀器時,需要在透鏡表面上涂一層這種色光的增透膜,膜的厚度應( 。
A.等于0.145μmB.小于0.145μmC.大于0.145μmD.等于0.290μm

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.第一宇宙速度是物體在地球表面附近環(huán)繞地球做勻速圓周運動的速度,則有(  )
A.被發(fā)射的物體質量越大,第一宇宙速度越大
B.在西昌發(fā)射的衛(wèi)星的第一宇宙速度比在海南發(fā)射的大
C.第一宇宙速度與地球的質量有關
D.月球和地球的第一宇宙速度是一樣大的

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

4.如圖AB水平,在恒力F作用下質量m=1kg的小滑塊由靜止開始運動,當達列B點時立即停止用力,滑塊與水平面間的動摩擦因數為μ=0.5,AB長為L=5.0m,BCD為一半徑為R=1.0m的光滑半圓軌道,B0D在同一豎直線上(g取10m/s2),求:
(1)欲使小滑塊剛能通過D點,力F大小;
(2)若力F=15N,求小滑塊通過D點時對軌道的壓力;
(3)若使小滑塊正好又落回點A,小滑塊通過半圓軌道D點時對軌道的壓力大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,兩根直木棍AB和CD相互平行,斜靠在豎直墻壁上固定不動,一個圓筒從木棍的上部以初速度v0勻速滑下;若保持兩木棍傾角不變,將兩棍間的距離減小后固定不動,仍將圓筒放在兩木棍上部以初速度v0滑下,下列判斷正確的是( 。
A.仍勻速滑下B.勻加速下滑
C.減速下滑D.以上三種運動均可能

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

9.應用萬有引力定律可以計算天體的質量,其原理是:根據行星(或衛(wèi)星)的運動學物理量,表示出行星(或衛(wèi)星)的向心力,而向心力是由萬有引力來提供的,根據向心力公式和萬有引力定律列方程,即可求出天體(或行星)的質量.

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