内容正文:
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参考答案
第一章
动量守恒定律
CD错误故选B.
第1节动量
6.B
第1关
第2关
1.C
7.D8.D
2.B解析:A,由动量定理可得.1=1s时物块的速率为=m,-0.
9.B解析:将小球斜向上抛出,当小球落到与驰出点等高处时,由于
2×1
解得,=之m/=1ma,A错误:
小球在运动过程中只受到一个重力.所以动量只在竖直方向变化.
B.由动量定理可得,1=2s时物块的动量大小为=0,
那么,由mg=△p得,=
=2s,ACD错误,B正确
g
解得p2=2×2kg·ms=4kg·m,故B正确:
C.由动量定理可得,前3内物块所受合外力的冲量大小为
10.C解析:取竖直向下为正方向,动量尹=m=m(-o+g)=
I合=F1+F22=[2×2+(-1)×1]N·s=3N·s,C错误:
一mo+mg,mg是定值,故动量和时间的关系图线应为截距
D.由动量定理可知,1=4时物块的速度为
为负、斜率为正的直线,故AB错误:动量的变化量△p=mg△.解
F4+f,45=m,-0,解得-22+-1x2
m/s=1m/.D错误
2
得弋=mg,mg是定值,故光的值随时间的变化始终保持恒定。
故选B,
为g,故C正确,D错误
3.C解析:规定水平向右为正方向,击球前球的动量户=-m:,击
第3关
球后球的动量2=m2,击球前后球动量改变量的大小为p=内一
11.D解析:根据牛顿第二定律得如=m。
=m2+m,方向水平向右,AB错误,C正确:物体动最改变量是
两边同乘以.得k:·△1=ma·△,丛r=m△=p,
末动量和初动量矢量相减,只有初末速度方向相反物体动量改变
量的大小才是初末动量的大小相加,其他情况物体动量改变量的
所以x图线的斜率为之=,
△x
大小都要比初末动量的大小相加值更小,D错误,故选C,
由此可知,斜率为定值
4.B解析:小球与墙壁碰撞后,如果无能量损失,则小球应以相问的
故选D.
速率返回,这种情况动量变化量△p最大等于2mm,动能变化量△E
最小为零,A错误,B正确:如果小球与墙壁碰后粘在墙上,动量变
第2节
动量定理
化量A少最小等于m,动能变化量4E最大等于
2m2故
第1关
CD错误
1.B2.C
5.B解析:AB.小物块向上滑动时做匀减速直线运动2-哈=-2a1x,
3.C解析:A,由于力F的大小随时间:的关系图像与横坐标相成的
哈1
小物块的动量pm,郁得员2m。,可知图像为一
面积等于冲量的大小,则在0-2时间内,水平拉力F的冲量大小
为1=位=4×2N·s=8N·*.A正确:
条开口向x负半轴的抛物线.小物块向下滑动时做匀加速直线运
B.G=mg=20N,重力的冲量大小为'=G'=20N×4s=80N·4,
动,令向上匀减速至最高点的位移为0,则有。2=2(xx,解得
B正确;
,·p,可知px图像亦为一条开口向x负半轴的抛物
C.根据动量定理可得=m-0代人数据,解得2s末物体的速度
线,A错误,B正确:CD.根据动能定理F合x=△,可知E-x图像
大小为n=4m/s,C错误:
斜率的绝对值表示合外力大小,由于小物块先向上做匀减速直线
D,由于力F的大小随时间:的关系图像与横坐标围成的面积等于
运动,减速至0,即减速至动能为0,后向下做匀加速直线运动,则
冲量的大小,则在0一4时闻内,水平拉力F的冲量大小为1=
其合外力方向均向下,对小物块进行受力分析,向上运动受到的合
8V·s+12N·9=20N·.D正确.
力大于向下运动受到的合力,即向上运动图像的斜率的绝对值大
故选C
于向下运动图像斜率的绝对值,又由于存在摩擦阻力,可知小物块
4.C
加速至底端的动能小于小物块刚刚从斜面底端向上运动时的动
5.B解析:根据动量定理有:p=.p'=4F=4p:根据动能与动量的
能,则E-x图像如图所示
↑E
关系有会
-=16E,故ACD错误,B正确故选B.
6.A
7.A解析:若脚着地前的速度保持不变,则着地时动量的变化不变
则合外力的冲量不变.即(4G-)t0=(F-G)2.5to,解得F=2.2G.故
选A.
参考答案学霸01