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12.如圖所示,一物體分別沿三個傾角不同的光滑斜面由靜止開始從頂端下滑到底端C、D、E處,三個過程中重力的沖量依次為I1、I2、I3,動量變化量的大小依次為△P1、△P2、△P3,則有( 。
A.三個過程中,合力的沖量相等,動量的變化量相等
B.三個過程中,合力做的功相等,動能的變化量相等
C.I1<I2<I3,△P1=△P2=△P3
D.I1<I2<I3,△P1<△P2<△P3

分析 重力的沖量I=mgt,根據物體的運動的情況,求得物體運動的時間的關系,可以求得沖量的大小;
動量變化量的大小△p=mv,求得物體的速度的大小即可求得動量變化量的大。

解答 解:ACD、由機械能守恒定律可知物體下滑到底端C、D、E的速度大小v相等,動量變化量△p=mv相等,即△p1=△p2=△p3;
根據動量定理,合力的沖量等于動量的變化量,故合力的沖量也相等,注意不是相同(方向不同);
設斜面的高度為h,從頂端A下滑到底端C,由$\frac{h}{sinθ}=\frac{1}{2}gsinθ•{t^2}$
得物體下滑的時間t=$\sqrt{\frac{2h}{{gsi{n^2}θ}}}$,所以θ越小,sin2θ越小,t越大,重力的沖量I=mgt就越大,故I1<I2<I3;
故AC正確,D錯誤;
B、物體下滑過程中只有重力做功,故合力做的功相等,根據動能定理,動能的變化量相等,故B正確;
故選:ABC.

點評 本題考查了對沖量、動量變化量以及瞬時功率的理解,根據各自的公式逐項分析求解即可,要注意各物理量與時間、角度之間的關系.

練習冊系列答案
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2.如圖所示,直角三角形ABC由三段細直桿連接而成,AB桿豎直,AC桿粗糙且絕緣,其傾角為30°,長為2L,D為AC上一點,且BD垂直AC,在BC桿中點O處放置一正點電荷Q.一套在細桿上的帶負電小球,以初速度v0由C點沿CA上滑,滑到D點速率恰好為零,之后沿AC桿滑回C點.小球質量為m、電荷量為q、重力加速度為g.則( 。
A.小球上滑過程中先勻加速后勻減速
B.小球下滑過程中電場力先做負功后做正功
C.小球再次滑回C點時的速率為vC=$\sqrt{3gL-{v}_{0}^{2}}$
D.小球下滑過程中動能、電勢能、重力勢能三者之和增大

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3.矩形線圈在勻強磁場中勻速轉動,從中性面開始轉動180°角的過程中,平均感應電動勢和最大感應電動勢之比為2:π.

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20.如圖所示,一個固定的$\frac{1}{4}$圓弧阻擋墻PQ,其半徑OP水平,OQ豎直.在PQ和一個斜面體A之間卡著一個表面光滑的重球B.斜面體A放在光滑的地面上并用一水平向左的力F推著,整個裝置處于靜止狀態(tài).現改變推力F大小,推動斜面體A沿著水平地面向左緩慢運動,使球B沿斜面上升一很小高度.則在球B緩慢上升過程中,下列說法中正確的是(  )
A.斜面體A與球B之間的彈力逐漸減小
B.阻擋墻PQ與球B之間的彈力逐漸減小
C.水平推力F逐漸增大
D.水平地面對斜面體A的彈力逐漸減小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖甲所示“電磁炮”是利用電磁力對彈體加速的新型武器.如圖乙所示是“電磁炮”的原理結構示意圖.光滑水平加速導軌電阻不計,軌道寬為L=0.2m.在導軌間有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度B=1×102T.“電磁炮”的彈體總質量m=0.2kg,其中彈體在軌道間的電阻R=0.4Ω.電源的內阻r=0.6Ω,不計彈體在運動中的感應電動勢.在某次試驗發(fā)射過程中,電源為加速彈體提供的電流是I=4×103A,不計空氣阻力.求:

(1)彈體所受安培力大。
(2)彈體從靜止加速到4km/s,軌道至少要多長?
(3)若考慮彈體切割磁感線產生的感應電動勢,試分析彈體的運動情況.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.很多轎車為了改善夜間行駛時的照明問題,在車燈的設計上選擇了氙氣燈,因為氙氣燈燈光的亮度是普通燈燈光亮度的3倍,但是耗電量僅是普通燈的一半,氙氣燈使用壽命則是普通燈的5倍,很多車主會選擇含有氙氣燈的汽車,若氙氣充入燈頭后的容積V=1.6L,氙氣密度ρ=6.0kg/m3.已知氙氣摩爾質量M=0.131kg/mol,阿伏加德羅常數NA=6×1023mol-1.試估算:(結果保留一位有效數字)
(1)燈頭中氙氣分子的總個數N;
(2)燈頭中氙氣分子間的平均距離.

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4.關于光,下列說法錯誤的是(  )
A.光的偏振現象說明光是一種橫波
B.兩種不同顏色的光在空間相遇,不可能發(fā)生穩(wěn)定干涉
C.能否發(fā)生光電效應,取決于照射光的強度和金屬的性質
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1.下列關于重力勢能的說法正確的是( 。
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2.一個物體做勻加速直線運動,在t秒內經過的位移是s,它的初速度為v0,t秒末的速度為vt,則物體在這段時間內的平均速度為( 。
A.${\frac{v_t}{2}_{\;}}$B.$\frac{{{v_0}+{v_t}}}{t}$C.$\frac{{{v_t}-{v_0}}}{t}$D.$\frac{{{v_t}+{v_0}}}{2}$

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