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“四翼”检测评价答案
“四翼”检测评价(一)
11.选B物体受到的最大静摩擦力fm=ng=5N,由图像
1.选C根据p=mw,子弹的动量p1=8kg·m/s,小球的动
可知前2s内物体受到的拉力小于最大静摩擦力,物体保
持静止状态,拉力F大小等于静摩擦力,A错误;Ft图像
量p2=8kg·m/s,所以二者动量相等:根据E=2mw,
中图线与横轴围成的面积代表冲量,所以65内,拉力F
子弹的动能E1=3200J,小球的动能Ee=40J,所以子弹
对物体的冲量大小I。=(4×2+10×2+15×2)N·s
的动能较大,C正确,A、B、D错误。
58N·s,B正确;前2s物体受静摩擦力,大小为4N,后
2.选B根据动量与动能的关系式p=2mE,可得两辆汽车
4s物体受滑动摩擦力,大小为5N,故摩擦力对物体的冲
动量大小之比是√m
,B正确,A、CD错误
量大小Ir=(4×2十5×4)N·s=28N·s,C错误:根据动
量定理有1。-1,=m,解得u=58-28
m/s=12 m/s,D
3.选C根据冲量的定义式I=Ft,可知重力对滑块的冲量应
2.5
为重力乘作用时间,所以IG=mg(t1十t2),C正确。
错误。
4.选AB由p=mv可知,动量与速度成正比,A正确;由公
12.选C取竖直向下为正方向,对气球由动量定理有Ft十
式v=at可得p=mat,可知动量与它所经历的时间成正
mgt=-mv-mu,代入数据解得F=-210N,负号表示
比,B正确:由公式p=m,v=3一2a.x,可得p
力的方向竖直向上,由牛顿第三定律可知,观众双手受到
mV2a,C错误:由公式E=号m,p=m得D
的压力大小为210N,C正确,A、B、D错误。
13.解析:在极短时间△1内,冲到钢板上水的质量
/2mEk,D错误。
m=△t·S·p
5.选D卫星获得的速度为v,故根据动量定理I=Ft=
设钢板对水的平均冲击力为F,取竖直向上为正方向,由
m△v,可得卫星受到的冲量大小为I=mv,D正确。
动量定理得:F△t=0一(一mv)
6.选B由动量定理F1一△p知,接球时两手随球迅速收缩至
可解得:F=pSv
胸前,延长了手与球作用的时间,从而减小了球的动量变化
由牛顿第三定律可得,水对钢板的平均冲击力F=Sv,
率,即减小了球对手的冲击力,B正确。
方向竖直向下。
7.选ACA、B两球在空中只受重力作用,相同时间内重力
的冲量相同,因此两球的动量变化也相同,A正确,B错误;
答案:0.S,方向竖直向下
动量的变化率2=mA”=mg,大小相等,方向相同,C正
“四翼”检测评价(二)
△t
△t
确,D错误。
1.选ACD子弹射穿固定在水平面上的木块的过程中,系统
8.选C因缓慢运动,运动员和杠铃可视为处于平衡状态,则
所受合外力不为零,系统动量不守恒,A符合题意;车原来
地面对运动员的支持力为(M十m)g,作用时间为(t1十t2十
静止在光滑的水平面上,车上的人从车头走到车尾,以整体
△t),故其冲量为(M十n)g(t1十t2十△t),A、B均错误;运动
为研究对象,系统所受合外力为零,故动量守恒,B不符合
员对杠铃的作用力大小为Mg,其冲量为Mg(t十t2十△t),
题意;水平放置的弹簧一端固定,另一端与置于光滑水平面
C正确,D错误。
的物体相连,伸长的弹簧拉物体运动,弹簧受到外界拉力作
9.解析:法一:分段处理
用,弹簧与物体组成的系统所受合外力不为零,所以系统动
取小球为研究对象,根据自由落体运动和竖直上拋运动可
量不守恒,C符合题意:一斜面放在粗糙水平面上,一物块
知,小球与地板碰撞前的速度:
沿着光滑斜面由静止开始下滑,系统与水平面间存在摩擦
U1=√2gh1=v√2X10X1.25m/s=5m/s,方向竖直
力,所受合外力不为零,系统动量不守恒,D符合题意。
向下:
2.选BCD根据牛顿第三定律知,两个物块间库仑力大小相
小球与地板碰撞后的速度:
等,作用时间相等,由I=F知,两个物块所受的冲量大小
2=√/2gh2=√2X10X0.8m/s=4m/s,方向竖直向上。
相等,A错误;对于两物块组成的系统合外力为零,则系统
与地板碰撞时小球受力情况如图所示,取
的动量守恒,初始系统总动量为零,根据动量守恒定律知,
竖直向上为正方向。
任一时刻,两个物块的动量大小总是相等,方向相反,B、D
根据动量定理:
正确:库仑力对两物块做正功,系统的电势能逐渐减少,则
(F、-mg)t=m一(-my)
系统的机械能增加,C正确。
解得Fv=50N
3.选D对火箭和卫星组成的系统由动量守恒定律得(1+
由牛顿第三定律可知,小球对地板的平均
m,)=m,十m,解得=m+m,)-m,=十
作用力大小为50N,方向竖直向下。
法二:全程处理
以开始下落的瞬间