内容正文:
期末冲刺四-----动量守恒定律 (提升训练)
一、单选题(共0分
1.如图,物体置于粗糙水平面上,分别对物体施加水平拉力F1和与水平方向成角的斜向上的拉力F2,两种情况物体以相同的加速度运动。当物体经过相同时间t时,关于两种情况拉力与合力的冲量说法正确的是( )
A.两种情况拉力的冲量相同,合力的冲量也相同
B.F2的冲量方向水平向右,大小为F2cosθt
C.F1的冲量可能大于F2的冲量,两种情况合力的冲量相同
D.F1的冲量一定大于F2的冲量,第一种情况合力的冲量小于第二种情况合力的冲量
2.一水平传送带长,以恒定速度向右匀速运动,现在传送带左端每隔1s由静止放上一个完全相同的质量为的小物块,小物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取,则第1个小物块到达传送带最右端后的1s内,传送带对所有小物块摩擦力的总冲量大小为( )
A. B.
C. D.
3.中国东海是超级台风(超过16级)的高发地,这种台风的中心风速可达到50m/s。某栋大楼高约100m、宽约20m。空气密度约为1.3kg/m3,若50m/s的台风垂直吹到这栋大楼后速度减为0,则大楼受到的风力大小约为( )
A. B. C. D.
4.如图,某中学航天兴趣小组在一次发射实验中将总质量为M的自制“水火箭”静置在地面上。发射时“水火箭”在极短时间内以相对地面的速度竖直向下喷出质量为m的水。已知火箭运动过程中所受阻力与速度大小成正比,火箭落地时速度为v,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.火箭的动力来源于火箭外的空气对它的推力
B.火箭上升过程中一直处于超重状态
C.火箭获得的最大速度为
D.火箭在空中飞行的时间为
5.卫星在一定高度绕地心做圆周运动时,由于极其微弱的阻力等因素的影响,在若干年的运行时间中,卫星高度会发生变化(可达15km之多),利用离子推进器可以对卫星进行轨道高度、姿态的调整。推进剂从图中处注入,在处电离出正离子,已知、之间加有恒定电压,正离子进入时的速度忽略不计,经加速形成电流为的离子束后喷出推进器,单位时间内喷出的离子质量为。为研究问题方便,假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力,忽略推进器运动速度。则推进器获得的推力大小为( )
A. B. C. D.
6.如图所示,A、B两球分别用长度均为L的轻杆通过光滑铰链与C球连接,通过外力作用使两杆并拢,系统竖直放置在光滑水平地面上。某时刻将系统静止释放,A、B两球开始向两边滑动。已知A、B两球的质量均为m,C球的质量,已知三球均在同一竖直面内运动,忽略一切阻力,重力加速度为g。从静止释放到小球C落地前的过程,下列说法正确的是( )
A.A、B、C三球组成的系统机械能守恒、动量守恒
B.轻杆对小球A始终做正功
C.小球A速度达到最大时,小球C的加速度为g
D.当两杆夹角为时,小球A的速度为
7.如图光滑水平面上有a、b、c、d四个弹性小球,质量分别为m、9m、3m、m。小球a一端靠墙,并通过一根轻弹簧与小球b相连,此时弹簧处于原长。小球b和c接触但不粘连。现给小球d一个向左的初速度,与小球c发生碰撞,整个碰撞过程中没有能量损失,弹簧始终处于弹性限度之内。以下说法正确的是( )
A.整个过程中小球a、b、c、d和弹簧组成的系统动量守恒
B.整个过程中四个弹性小球a、b、c、d的机械能守恒
C.小球a速度的最大值为
D.弹簧弹性势能最大值为
8.如图所示,质量为2m、带有半圆形轨道的小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R。现将质量为m的小球从A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点进入半圆形轨道后从B点冲出,在空中上升的最大高度为(不计空气阻力),则( )
A.小球和小车组成的系统动量守恒
B.小球离开小车后做斜上抛运动
C.小车向左运动的最大距离为R
D.小球第二次能上升的最大高度h满足h0<h<h0
二、多选题
9.滑板运动备受青少年的青睐,其中一个动作为人越过横杆,滑板从横杆底下穿过,人手撑横杆时对横杆施加的力竖直向下,如图所示。忽略空气阻力及滑板与地面间的摩擦力作用,下列说法正确的是( )
A.人越过横杆过程处于完全失重状态
B.人手撑横杆过程,横杆对人不做功
C.从开始起跳到脱离滑板瞬间,人与滑板构成的系统机械能增加
D.从开始起跳到脱离滑板瞬间,人与滑板构成的系统动量守恒
10.某同学站在观光电梯内的力传感器上,利用力传感器和计算机研究该观光电梯升降过程中的有关情况,根据测得的数据作出电梯从静止开始运动到匀速运动再到电梯恰好停止过程的图像,如图所示。重力加速度大小g取,则下列说法正确的是( )
A.该观光电梯做匀速运动的时间是
B.内电梯对该同学做的功为零
C.在电梯加速阶段与减速阶段该同学重力的平均功率