4.質(zhì)量為5kg的物體,原來以v=5m/s的速度在光滑水平面上做勻速直線運動,現(xiàn)受到跟運動方向相同的5N的水平力作用,則力作用了3S時物體的動量大小變?yōu)椋ā 。?table class="qanwser">A.40 kg•m/sB.160 kg•m/sC.80 kg•m/sD.10 kg•m/s

分析 明確物體的運動過程,根據(jù)動量定理進行分析即可求得3s時的動量大。

解答 解:設(shè)初速度方向為正方向上,則根據(jù)動量定理可得:
Ft=mv-mv0
解得3s時的動量為:
P=mv=Ft+mv0=5×3+5×5=40kgm/s;
故A正確,BCD錯誤.
故選:A.

點評 本題考查動量定理的應(yīng)用,在應(yīng)用動量定理時要注意明確矢量性;本題也可以利用牛頓第二定律和運動學(xué)公式求解速度,再由P=mv求解動量.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.已知質(zhì)子、中子、氘核的質(zhì)量分別是m1、m2、m3,光速為c.在質(zhì)子和中子結(jié)合成氘核的過程中( 。
A.釋放的能量為(m1+m2+m3 )c2B.釋放的能量為(m1+m2-m3)c2
C.吸收的能量為(ml+m2+m3)c2D.吸收的能量為(ml+m2-m3 )c2

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

15.如圖所示,一帶電粒子垂直射入勻強電場,經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)后從磁場的左邊界上M點進入垂直紙面向外的勻強磁場中,最后從磁場的左邊界上的N點離開磁場.已知帶電粒子比荷$\frac{q}{m}$=3.2×109C/kg,電場強度E=200V/m,MN間距$\overrightarrow{MN}$=1cm,金屬板長L=25cm,粒子初速度v0=4×105m/s.帶電粒子重力忽略不計,求:
(1)粒子射出電場時的運動方向與初速度v0的夾角θ;
(2)磁感應(yīng)強度B的大。

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

12.在用單擺測重力加速度的實驗中,用測量不少于30次全振動的時間的方法測周期,其目的是減小誤差;若某同學(xué)測得擺長為L的單擺n次全振動的時間t,由此可計算出當?shù)氐闹亓铀俣萭=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}L}{{t}^{2}}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.如圖(a)所示,兩條平行導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),相距為L,在導(dǎo)軌之間右側(cè)的長方形區(qū)域內(nèi)(如圖陰影部分)存在豎直向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,導(dǎo)軌右側(cè)固定連接一根光滑的圓柱形金屬棒MN,另一根金屬棒PQ則垂直放置在導(dǎo)軌上,用一根輕繩連接棒PQ的中點后跨過棒MN的中點懸掛一物體,兩金屬棒之間的繩子保持水平,靜止釋放物體后棒PQ沿粗糙導(dǎo)軌運動的v-t圖象如圖(b)所示,已知棒PQ和所掛物體的質(zhì)量均為m,導(dǎo)軌電阻可忽略不計,求:
(1)金屬棒PQ進入磁場后所受的安培力的大小;
(2)兩金屬棒在回路中的總電阻R.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.如圖所示,A物體以4m/s的速度在光滑水平面上與靜止的B物體發(fā)生正碰,碰撞后物體A、B粘合在一起速度為1m/s,已知A物體的質(zhì)量mA=0.1kg,求:
(1)B物體的質(zhì)量mB;
(2)A、B物體碰撞過程中損失的機械能.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.由于某種原因,人造地球衛(wèi)星的軌道半徑減小了,那么衛(wèi)星的(  )
A.速率變大B.速率變小C.周期變大D.周期不變

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13.登上火星是人類的夢想,“嫦娥之父”歐陽自遠透露:中國計劃于2020年登陸火星,地球和火星的公轉(zhuǎn)可視為勻速圓周運動,忽略行星自轉(zhuǎn)影響,根據(jù)下表,火星和地球相比:( 。
行星半徑/m質(zhì)量/kg軌道半徑/m
地球6.4×1066.0×10241.5×1011
火星3.4×1066.4×10232.3×1011
A.火星受太陽的萬有引力較大
B.火星的第一宇宙速度較大
C.火星繞太陽做圓周運動的周期較小
D.火星繞太陽做圓周運動的向心加速度較小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.某種金屬逸出光電子的最大初動能Ek與入射光頻率v的關(guān)系如圖所示.已知該金屬的逸出功為W0,普朗克常量為h.下列說法正確的是( 。
A.入射光的頻率越高,金屬的逸出功越大
B.EK與入射光的頻率成正比
C.圖中圖線的斜率為h
D.圖線在橫軸上的截距為$\frac{{W}_{0}}{2h}$

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