内容正文:
“四翼”检测评价答案
“四翼”检测评价(一)
!
可解得:F=pS
1.选C根据p=mm,子弹的动量p1=8kg·m/s,小球的动
由牛顿第三定律可得,水对钢板的平均冲击力F'=Su,
方向竖直向下。
量,=8kg·m/s,所以二者动量相等;根据E=2m0,
答案:S,方向竖直向下
子弹的动能E1=3200J,小球的动能Ek2=40J,所以子弹
“四翼”检测评价(二)
的动能较大,故C正确,A、B、D错误。
2.选CD击钉时,不用橡皮锤是因为橡皮锤与钉子的作用时
:1.选ACD子弹射穿固定在水平面上的木块的过程中,系统
间长;跳远时,在沙坑里填沙,是为了延长人与地的接触时
所受合外力不为零,系统动量不守恒,A符合题意;车原来
间,所以A、B不正确;据动量定理Ft=△p知,当△p相同
静止在光滑的水平面上,车上的人从车头走到车尾,以整体
时,t越长,作用力越小,故C正确:车能否移动或运动状态能
为研究对象,系统所受合外力为零,故动量守恒,B不符合
否改变取决于合外力的作用,与内部作用无关,所以D正确。
题意:水平放置的弹簧一端固定,另一端与置于光滑水平面
3.选B根据动量与动能的关系式p2=2mE,可得两辆汽车
的物体相连,伸长的弹簧拉物体运动,弹簧受到外界拉力作
用,弹簧与物体组成的系统所受合外力不为零,所以系统动
动量大小之比是√院,故B正确,A:CD错误
量不守恒,C符合题意;一斜面放在粗糙水平面上,一物块
4.选C根据冲量的定义式I=F1,可知重力对滑块的冲量应
沿着光滑斜面由静止开始下滑,系统与水平面间存在摩擦
为重力乘作用时间,所以16=mg(t十t2),C正确
力,所受合外力不为零,系统动量不守恒,D符合题意。
5.选B动能为零时,速度为零,而加速度不一定等于零,物
2.选BCD根据牛顿第三定律知,两个物块间库仑力大小相
体不一定处于平衡状态,A错误:物体受恒力,也可能做曲
等,作用时间相等,由I=F1知,两个物块所受的冲量大小
线运动,如平抛运动,B正确:合外力不变,加速度不变,速
相等,故A错误;对于两物块组成的系统合外力为零,则系
度均匀变化,动量一定变化,C错误;动能不变,若速度的方
统的动量守恒,初始系统总动量为零,根据动量守恒定律
向变化,动量就变化,D错误。
知,任一时刻,两个物块的动量大小总是相等,方向相反,故
6.选ACA、B两球在空中只受重力作用,相同时间内重力
B、D正确;库仑力对两物块做正功,系统的电势能逐渐减
的冲量相同,因此两球的动量变化也相同,故A正确,B错
少,则系统的机械能增加,故C正确」
误:动量的变化率2=mA=mg,大小相等,方向相同,C
3.选D系统分离前后,由动量守恒定律有:(m1十m2),
△t
正确,D错误。
m1十m,解得:=+(一4),故A、BC错误,
772,
7.选C因缓慢运动,运动员和杠铃可视为处于平衡状态,则
D正确。
地面对运动员的支持力为(M十m)g,作用时间为(t1十t2十
4.选C铁球和砂车组成的系统水平方向不受外力,故水平
△1),故其冲量为(M十m)g(t十2十△),A、B均错误;运动
方向动量守恒,取砂车的初速度方向为正,则有M=(
员对杠铃的作用力大小为Mg,其冲量为Mg(t1十t2十△t),
C正确,D错误
十M0,得=m,即砂车仍做匀速运动,速度小于
8.选B由动量定理F1=△p知,接球时两手随球迅速收缩至
,故C正确。
胸前,延长了手与球作用的时间,从而减小了球的动量变化
5.选C选取碰撞前甲物体的速度方向为正方向,根据动量
率,即减小了球对手的冲击力,故B正确
守恒定律有m一m2=一n'十m2',代入数据,可
9.解析:物体由开始运动到停止运动的全过程中,F的冲量为
得m甲:m之=3:5,C正确。
F11,摩擦力的冲量为Ft。选水平恒力F的方向为正方向,
6.选BCD小车和小球在水平方向上的合力为零,此方向上
根据动量定理有
动量守恒,总的合力不为零,所以总的动量不守恒;除重力
Ft1-F:t=0①
和系统内弹力以外的力不做功,小车和小球组成的系统机
又F:=mg②
械能守恒,B、C、D正确,A错误。
联立①②式代入数据解得t=3.75s。
7,选B木箱和小木块具有向右的动量,并且相互作用的过
答案:3.75s
程中总动量守恒,A、D错误;由于小木块与底板间存在摩
10.选C取竖直向下为正方向,对气球由动量定理有F1十
擦,小木块最终将相对木箱静止,B正确,C错误。
mgt=一mw一mu,代入数据解得F=一210N,负号表示
8.选D两物体与弹簧组成的系统所受合外力为零,根据动
力的方向竖直向上,由牛顿第三定律可知,观众双手受到
的压力大小为210N,故C正确,A、B、D错误。
量守恒定律知,p=p2,即m1=n2,所以:2=
1