0
返回首页
1. 我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中( )
A.
火箭的加速度为零时,动能最大
B.
高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能
C.
高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D.
高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
【考点】
动量定理; 能量守恒定律; 动能定理的综合应用;
【答案】
您现在
未登录
,无法查看试题答案与解析。
登录
单选题
普通
基础巩固
能力提升
变式训练
拓展培优
换一批
1. 行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是( )
A.
增加了司机单位面积的受力大小
B.
减少了碰撞前后司机动量的变化量
C.
将司机的动能全部转换成汽车的动能
D.
延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积
单选题
容易
2. 下列装置中,可以将电能转化为机械能的是( )
A.
发电机
B.
电动机
C.
电饭锅
D.
电热毯
单选题
容易
3. 气垫鞋通过气垫的缓冲减小地面对脚的冲击力,如图所示。某同学的体重为G,穿着平底布鞋时双脚竖直着地过程中与地面的作用时间为
, 受到地面的平均冲击力大小为
。若脚着地前的速度保持不变,该同学穿上某型号的气垫鞋时,双脚竖直着地过程中与地面的作用时间变为
, 则该同学受到地面的平均冲击力大小变为( )
A.
B.
C.
D.
单选题
容易
1. 太空中的尘埃对飞船的碰撞会阻碍飞船的飞行,质量为M的飞船飞入太空尘埃密集区域时,需要开动引擎提供大小为F的平均推力才能维持飞船以恒定速度v匀速飞行.已知尘埃与飞船碰撞后将完全黏附在飞船上,则在太空尘埃密集区域单位时间内黏附在飞船上尘埃的质量为( )
A.
B.
C.
D.
单选题
普通
2. 明朝的《天工开物》记载了我国古代劳动人民的智慧。如图所示,可转动的把手上a点到转轴的距离为2R,辘轳边缘b点到转轴的距离为R。人甲转动把手,把井底的人乙加速拉起来,则( )
A.
a点的角速度大于b点的角速度
B.
a点的线速度小于b点的线速度
C.
绳对乙拉力的冲量等于乙的动量变化量
D.
绳对乙的拉力大于乙的动量变化率
单选题
普通
3. 光滑平行金属导轨由左侧弧形轨道与右侧水平轨道平滑连接而成,导轨间距均为L,如图所示。左侧轨道上端连接有阻值为R的电阻。水平轨道间有连续相邻、宽均为d的区域I、II、III,区域边界与水平导轨垂直。I、III区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B;II区域有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为2B。金属棒从左侧轨道上某处由静止释放,金属棒最终停在III区域右边界上,金属棒的质量为m、长度为L、电阻为R。不计金属导轨电阻,金属棒与导轨接触良好,重力加速度为g,则金属棒( )
A.
穿过区域I过程,通过R的电荷量为
B.
刚进入区域III时受到的安培力大小为
C.
穿过区域I与II过程,R上产生的焦耳热之比为11:25
D.
穿过区域I与III过程,克服安培力做功之比为11:1
单选题
普通
1. 如图所示,一个质量为
的垒球,以
的水平速度飞向球棒,被球棒打击后反向水平飞回,速度大小变为
, 设球棒与垒球的作用时间为
, 下列说法正确的是( )
A.
球棒对垒球的平均作用力大小为
B.
球棒对垒球的平均作用力大小为
C.
球棒对垒球做的功为
D.
球棒对垒球做的功为
多选题
普通
2. 如图所示,
、
、
、
四条光滑的足够长的金属导轨平行放置,导轨间距分别为
和
, 两组导轨间由导线相连,装置置于水平面内,导轨间存在竖直向下的磁感应强度为
的匀强磁场,两根质量均为
, 接入电路的电阻均为
的导体棒
、
分别垂直于导轨放置,且均处于静止状态,不计导体棒外其余部分电阻。
时使导体棒
获得瞬时速度
向右运动,两导体棒在运动过程中始终与导轨垂直并与导轨接触良好。且达到稳定运动时导体棒
未到两组导轨连接处。则下列说法正确的是( )
A.
时,导体棒
的加速度大小为
B.
达到稳定运动时,
、
两棒速度之比
C.
从
时至达到稳定运动的过程中,回路产生的内能为
D.
从
时到达到稳定运动的过程中,通过导体棒的电荷量为
多选题
普通
3. 如图,两根足够长的平行光滑导轨固定在绝缘水平面上,所在空间有方向垂直于水平面、磁感应强度为B的范围足够大的匀强磁场,导轨的间距为L,电阻不计;导轨上静置两根长度均为L的导体棒PQ和MN,其中PQ的质量为2m、阻值为R,MN的质量为m、阻值为2R。若在t=0时刻给PQ一个平行于导轨向右的初速度v
o
, 不计运动过程中PQ和MN的相互作用力,则( )
A.
t=0时刻,两导体棒的加速度大小相等
B.
t=0时刻,PQ两端的电压为
C.
PQ匀速运动时的速度大小为
D.
从t=0时刻到PQ匀速运动的过程中,导体棒MN产生的焦耳热为
多选题
困难
1. 如图乙所示,半径为
R
、圆心角为60°的光滑圆弧轨道,下端与水平面相连,一质量为
m
的小球从圆弧顶点静止释放。在足够长水平面上有一质量为
M
(
)的滑块静止于水平面,滑块与水平面有摩擦,小球在水平面上的运动如图甲虚线所示,运动过程忽略小球与轨道摩擦,小球与滑块发生碰撞,假设小球与滑块的碰撞均为弹性碰撞,测得小球与滑块发生第一次碰撞后到第二次碰撞前相隔的最大距离是
d
, 求:
(1)
滑块与水平面间的动摩擦因数;
(2)
小球第一次与滑块碰撞到第二次碰撞的时间;
(3)
滑块在水平面上通过的总路程。
计算题
普通
2. 如图甲所示,一玻璃瓶中装有纯净水,当弹性橡皮锤快速下落并敲击瓶口时,玻璃瓶瞬间获得向下的速度,然后在手的作用下迅速减速到零。而瓶中的水在该过程由于惯性可认为停留在原地,因此水柱与瓶底间会短暂存在真空层。
(1)
若橡皮锤锤头的质量为m(锤柄质量忽略不计),在手的作用下从静止开始竖直向下运动,当位移为h时,橡皮锤的速度大小为v
0
, 并与瓶口发生碰撞,假设橡皮锤与玻璃瓶发生弹性碰撞,已知重力加速度为g。
①求手对橡皮锤做的功 W;
②若瓶子的质量(不含水)为M,求瓶子碰撞后瞬间获得的速度v的大小。
(2)
如图乙所示,若在此操作过程后瓶底发生碎裂,某小组猜想是因为瓶子底部出现真空层后,水柱会撞向瓶底,从而将瓶底撞碎。为了验证该猜想是否合理,他们查询了此类玻璃瓶的相关参数,部分内容如图丙所示。玻璃瓶中的水约500mL(500g),瓶内部半径约为2.5cm,假设真空层高约1cm,水与瓶底发生相互作用的时间约为0.001s,水柱撞击瓶底后速度减为零。已知大气压为
, g取
, 请通过计算分析该小组的猜想是否合理。
综合题
困难
3. 如图所示,质量为1kg的小球A系在细线的一端,线的另一端固定在
O
点,
O
点到水平面的距离
h
=0.8m。物块B质量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于
O
点正下方,物块与水平面间的动摩擦因数
μ
=0.4。现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升至最高点时到水平面的距离为
。小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度
g
=10m/s
2
, 求:
(1)
碰撞过程中A对B做功的大小;
(2)
碰撞过程中系统的机械能损失;
(3)
物块在水平面上滑行的时间
t
。
综合题
普通