某放射性元素的原子核静止在匀强磁场中,当它放出一个α粒子后,速度方向与磁场图方向垂直,测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44 : 1,如图所示,则
A.衰变瞬间,α粒子与反冲核的动量大小相等,方向相反 |
B.衰变瞬间,α粒子与反冲核的动能相等 |
C.放射性元素原子核的核电荷数为90 |
D.α粒子和反冲核的速度之比为1 : 88 |
在物体运动过程中,下列说法不正确的有( )
A.动量不变的运动,一定是匀速运动 |
B.动量大小不变的运动,可能是变速运动 |
C.如果在任何相等时间内物体所受的冲量相等(不为零),那么该物体一定做匀变速运动 |
D.若某一个力对物体做功为零,则这个力对该物体的冲量也一定为零 |
如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球同一直线上运动。两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6 kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为-4 kg·m/s,则 ( )
A.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5
B.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10
C.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5
D.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10
如图所示,在光滑水平地面上放着两个物体,其间用一根不能伸长的细绳相连,开始时B静止,A具有4kg·m/s的动量(令向右为正),开始绳松弛.在绳拉紧(可能拉断)的过程中,A、B动量的变化可能为( )
A. ,
B. ,
C. ,
D.
质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速率为v2.在碰撞过程中,钢球受到合力的冲量的方向和大小为( )
A.向下,m(v1-v2) | B.向下,m(v1+v2) |
C.向上,m(v1-v2) | D.向上,m(v1+v2) |
如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为Fm,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子,为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则
A.它们的振幅不能大于Fm | B.它们的振幅不能大于Fm |
C.它们的最大加速度不能大于 | D.它们的最大加速度不能大于 |
在光滑的水平面的同一直线上,自左向右地依次排列质量均为m的一系列小球,另一质量为m的小球A以水平向右的速度v运动,依次与上述小球相碰,碰后即粘合在一起,碰撞n次后,剩余的总动能为原来的1/8,则n为( )
A.5 | B.6 | C.7 | D.8 |
如图所示,设车厢长度为L,质量为M,静止于光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的物体以初速V向右运动,与车厢来回碰撞n次后,静止于车厢中,此时车厢的速度为 。
如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。木箱和小木块都具有一定的质量。现使木箱获得一个向右的初速度,则下列说法正确的是( )
A.小木块和木箱最终都将静止 |
B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动 |
C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动 |
D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动 |
用细绳系一小球,在竖直平面内做圆周运动,已知小球的质量为1kg,圆周运动半径为1m,到达最高点时,细绳拉力恰为零,取g=10m/s2,则从最高点到最低点的过程中,小球受到合外力的冲量的大小为
如图7—2所示,质量为2kg的物体A放在光滑的水平面上静止,与水平方向成30°角的恒力F=3N作用于物体历时10s,则:
A.力F对球的冲量大小为30N·s; |
B.力F对物体的冲量大小为N·s; |
C.物体动量的变化量为kg·m/s; |
D.以上说法都不对。 |
质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用.力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则 ( )
A.时刻的瞬时功率为 |
B.时刻的瞬时功率为 |
C.在到这段时间内,水平力的平均功率为 |
D.在到这段时间内,水平力的平均功率为 |
一质量为100g的小球从0.80m高处自由下落,落到一厚软垫上,若从小球接触软垫到陷至最低点所用的时间为0.20s,则这段时间内软垫对小球的冲量为多少?(g=10m/s2)
人从高处跳到低处时,一般都是让脚尖先着地,下列解释正确的是
A.减小冲量. |
B.使动量的变化量变的更小. |
C.延长人与地面的作用时间,从而减小冲力. |
D.减小人对地面的压强,起到安全作用. |
从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地上比掉在泥土上易碎,是因为掉在水泥地上时,杯子( )
A.动量大 | B.动量的变化量大 | C.受到的作用力大 | D.受到的冲量大 |