质量为M的木块,放在光滑的水平桌面上处于静止状态,今有一质量为m速度为v0的子弹沿水平方向击中木块并停留在其中与木块一起运动,则子弹击中木块的过程中,木块受到的冲量大小为( )
A.mv0 | B.mv0-mMv0/(m+M) |
C.mMv0/(m+M) | D.mv0-m2v0/(m+M) |
质量为m的物体,从静止开始以2g的加速度竖直向下运动h,不计空气阻力,则( )
A.物体的机械能保持不变 | B.物体的重力势能减小mgh |
C.物体的动能增加2mgh | D.物体的机械能增加mgh |
矩形滑块由不同材料的上、下两层黏在一起组成,将其放在光滑的水平面上,如图3 所示.质量为m的子弹以速度v水平射向滑块,若射击上层,则子弹刚好不穿出;若射击下层,整个子弹刚好嵌入.则上述两种情况比较,说法正确的是( )
图3
A.两次子弹对滑块做功一样多 | B.两次滑块所受冲量一样大 |
C.子弹嵌入下层过程中对滑块做功多 | D.子弹击中上层过程中产生的热量多 |
A、B两个质量不同的木块,中间夹着一个被压缩的轻弹簧,现将A、B放在光滑的水平面上由静止释放,那么在弹簧恢复到原长之前的任一瞬间,关于A、B的说法正确的是( )
A.速度大小与质量成反比 B.加速度大小与质量成反比
C.动量大小与质量成反比 D.动能与质量成反比
一气球由地面匀速上升,当气球下吊梯上站着的人沿着梯子向上爬时,下列说法正确的是( )
A.气球可能匀速上升 |
B.气球可能相对地面静止 |
C.气球可能下降 |
D.气球运动速度不发生变化 |
如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m装有光滑弧形槽的小车,一质量也为m的小球以v0的水平初速度沿槽口向小车滑去,到达某一高度后,小球又返回车右端.则( )
A.小球以后将向右做平抛运动 |
B.小球将做自由落体运动 |
C.此过程小球对小车做的功为mv02 |
D.小球在弧形槽上升的最大高度为 |
如下图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度.对于m、M和弹簧组成的系统( )
A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 |
B.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大 |
C.由于F1、F2大小不变,所以m、M各自一直做匀加速运动 |
D.由于F1、F2等大反向,故系统的动量始终为零 |
质量为m的小球A,沿光滑水平面以速度v0与质量为2m的静止小球B发生正碰撞,碰撞后A球的动能变为原来的,那么小球B的速度可能是( )
A.v0 | B.v0 | C.v0 | D.v0 |
质量为 M 的木块,放在光滑的水平桌面上处于静止状态,今有一质量为 m、速度为 v0的子弹沿水平方向击中木块并停留在其中与木块一起运动,则子弹击中木块的过程中,木块受到的冲量大小为( )
A.mv0 | B.mv0- |
C. | D.mv0- |
对于任何一个质量不变的物体,下列说法正确的是( )
A.物体的动量发生变化,其动能一定变化 |
B.物体的动量发生变化,其动能不一定变化 |
C.物体的动能发生变化,其动量一定变化 |
D.物体的动能发生变化,其动量不一定变化 |
质量为4 kg的物体以2 m/s的初速度做匀变速直线运动,经过2 s,动量的大小变为14 kg·m/s,则该物体( )
A.所受合外力的大小可能为11 N | B.所受合外力的大小可能小于3 N |
C.所受的冲量可能小于6 N·s | D.所受的冲量可能大于18 N·s |
如图3所示,在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为m0,小车和单摆以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短.在此碰撞过程中,下列哪个或哪些说法是可能发生的( )
图3
A.小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1、v2、v3,满足(M+m0)v=Mv1+mv2+mv3 |
B.摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v1和v2,满足Mv=Mv1+mv2 |
C.摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为v′,满足Mv=(M+m)v′ |
D.小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2 |
如图1所示,A、B两物体的质量比ma∶mb=3∶2,它们原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧突然释放后,则有( )
图1
A.A、B系统动量守恒 |
B.A、B、C系统动量守恒 |
C.小车向左运动 |
D.小车向右运动 |
试题篮
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