动量 知识点题库

质量为M的砂车,沿光滑水平面以速度v0做匀速直线运动,此时从砂车上方落入一个质量为m的大铁球,如图所示,则铁球落入砂车后,砂车将(  )

A . 立即停止运动 B . 仍匀速运动,速度仍为v0 C . 仍匀速运动,速度小于v0 D . 做变速运动,速度不能确定
在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原来静止的原子核,该核衰变后,放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹分别如图中a、b所示,由图可以判定(   )

A . 该核发生的是α衰变 B . 该核发生的是β衰变 C . a表示反冲核的运动轨迹 D . 磁场方向一定垂直纸面向里
如图所示,甲、乙两人各站在静止小车的左右两端,当他俩同时相向行走时,发现小车向右运动.下列说法不正确的是(车与地面之间无摩擦)(   )

A . 乙的速度必定大于甲的速度 B . 乙对小车的冲量必定大于甲对小车的冲量 C . 乙的动量必定大于甲的动量 D . 甲、乙动量总和必定不为零
在光滑的水平面上有质量相等的A、B两球,沿同一直线同向运动,规定二者运动方向为正,其动量分别为8kg•m/s与4kg•m/s,发生正碰。则相碰以后,A、B两球的动量可能分别为(   )
A . 4kg•m/s,8kg•m/s B . ﹣4kg•m/s,16kg•m/s C . 6kg•m/s,6kg•m/s D . 7kg•m/s,5kg•m/s
1966年,在地球的上空完成了用动力学方法测质量的实验.实验时,用双子星号宇宙飞船m1去接触正在轨道上运行的火箭组m2(后者的发动机已熄火).接触以后,开动双子星号飞船的推进器,使飞船和火箭组共同加速.推进器的平均推力F=895 N,推进器开动时间Δt=7 s测出飞船和火箭组的速度变化Δv=0.91 m/s.已知双子星号飞船的质量m1=3 400 kg.由以上实验数据可得出火箭组的质量m2为(   )
A . 3 400 kg B . 6 885 kg C . 6 265 kg D . 3 485 kg
玻璃杯从同一高度落下,掉在水泥地上比掉在草地上容易碎,这是由于玻璃杯与水泥地面撞击的过程中(   )
A . 玻璃杯的动量较大 B . 玻璃杯受到的冲量较大 C . 玻璃杯的动量变化较大 D . 玻璃杯的动量变化较快
如图,高H=5m的光滑水平台左端有一逆时针转动的传送带(轮子大小可忽略不计),带的表面与平台等高,带长为d=1.25m,传送带左端正下方为O点。虚线左侧存在水平向右的匀强电场,大小为E=105N/C。平台右侧连接一光滑绝缘圆轨道,半径为R=1m,圆轨道中心固定一带负电的点电荷,电量为Q=104C。由于某种作用,使得电荷Q产生的电场只分布在圆轨道内部。可视为质点的绝缘带电滑块a、b用一轻质细绳连接,开始时整个装置处于静止状态。某时刻细线忽然断开,由于库仑斥力a、b反向运动,当滑块a进入传送带或者b进入圆轨道后即可忽略它们之间的斥力。已知滑块a、b的质量分别为m1=2 kg,m2=1kg,电量分别为q1=+6×105C和q2=+ ×105C,a进入传送带的速度为v1=4m/s,a与传送带之间的动摩擦因数μ=0.3, g=10 m/s2 , 静电力常量k=9×109N﹒m2/C2 , 空气阻力不计。求:

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  1. (1) 滑块b进入圆轨道时的速度大小v2
  2. (2) 滑块b到达圆轨道最高点时对轨道的压力;
  3. (3) 试分析传送带的速度v取不同值时,滑块a离开传送带后的落点与O点的位置关系。
吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s2 , 则她受到的冲击力约为(   )
A . 3000N B . 2880N C . 1440N D . 3220N
如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用,到达距地面深度为h的B点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的是(   )

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A . 小球的机械能减少了mg(H+h) B . 小球所受阻力的冲量小于 C . 小球克服阻力做的功为mgh D . 小球动量的改变量等于所受阻力的冲量
如图所示,质量为m的小球从距离地面高度为H的A点由静止释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用,到达距地面深度为h的B点时速度减为零,不计空气阻力,重力加速度为g。则关于小球下落过程中,说法正确的是(   )

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A . 整个下落过程中,小球的机械能减少了mgH B . 整个下落过程中,小球克服阻力做的功为mg(H+h) C . 在陷入泥潭过程中,小球所受阻力的冲量大小等于m D . 在陷入泥潭过程中,小球动量的改变量的大小等于m
如图所示,质量为 M 的长木板静止在光滑水平地面上,现有一质量为m 的小滑块(可视为质点)以 v0的初速度从木板左端沿木板上表面冲上木板,带动木板M 一起向前滑动,木板足够长。从m 开始冲上M 到两者共速,这段时间内,以下说法正确的是(   )

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A . 木块 m 的动量变化量的方向水平向左 B . 木板 M 的动量变化量的方向水平向右 C . m 动量变化量的大小大于 M 动量变化量的大小 D . m 的损失的动能与 M 获得的动能大小相等
如图所示,用一个与水平面成 角的恒力F拉质量为m的木箱,木箱沿光滑水平面前进,在作用时间t内,下列说法正确的是(    )

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A . F的冲量大小为 B . 木箱重力的冲量大小为 C . 地面支持力的冲量大小必为0 D . 木箱的动量变化率大小为F
近年中国女子速滑队取得的成绩十分令人瞩目。在速滑接力赛中,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出。在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间的阻力,下列说法正确的是(   )

A . 甲对乙的冲量与乙对甲的冲量相同 B . 甲的速度增加量一定等于乙的速度减少量 C . 甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量 D . 乙对甲的作用力一定做正功,甲的动能一定增大
如图所示,方盒A静止在光滑的水平面,盒内有一小滑块B,盒的质量是滑块的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为 。若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,则(  )

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A . 最终盒的速度大小是 B . 最终盒的速度大小是 C . 滑块相对于盒运动的路程为 D . 滑块相对于盒运动的路程为
如图所示,两个半径均为R=1m的四分之一光滑圆弧形槽A、B放在足够长的光滑水平面上,两槽相对放置,处于静止状态,圆弧底端与水平面相切。A槽的质量为 kg,另一质量为 kg可视为质点的小球,从A槽P点的正上方Q处由静止释放,恰可无碰撞切入槽A,PQ距离 m,重力加速度为g=10m/s2。求:

  1. (1) 小球第一次从A槽滑到地面时,A槽的速度大小和小球的速度大小;
  2. (2) 若小球不会从B槽最高点冲出,B槽的质量应满足什么条件;
  3. (3) 若小球从B槽滑下来后又能追上A槽,B槽的质量应满足什么条件。
如图所示,在正交的匀强电场和匀强磁场中有质量和电荷量都相同的两油滴M、N.M静止,N做半径为R的匀速圆周运动,若N与M相碰后结合在一起,则关于它们的下列说法中正确的是(  )

A . 以N原速率的一半做匀速直线运动 B . 仍以R为半径做匀速圆周运动 C . 为半径做匀速圆周运动 D . 仍然做匀速圆周运动,周期与N的相同
如图所示,倾角为θ的光滑斜面上设置有AB和CD两个减速缓冲区,缓冲区内动摩擦因数为μ,且AB=BC=CD=l。整个空间分布着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。一质量为m带电量为-q的物块从斜面顶端O由静止释放,其通过AB段与通过CD段的时间相等。已知物块运动到D点时的加速度为零,重力加速度为g,求:

  1. (1) 斜面顶端O到A的距离d;
  2. (2) 物块在缓冲区内摩擦产生的总热量;
  3. (3) 若将整个斜面设置为缓冲区,仍将物块从O点由静止释放,设物块通过D点的速度为v′,求物块从O运动到D的总时间。(O到A的距离用d表示)
如图所示,质量均为m的A、B两物体由一根轻弹簧相连放置在光滑水平面上,B紧靠墙壁。现用一水平力向左缓慢推A物体,到某一位置时撤去水平力,当弹簧第一次恢复原长时A的速度为 。下列说法正确的是(   )

A . 撤去外力后A,B和弹簧组成的系统机械能守恒 B . 撤去外力后A,B和弹簧组成的系统动量守恒 C . 撤去外力后墙对B的冲量为 D . B离开墙面后弹簧中的弹性势能的最大值为
如图所示,上表面光滑的楔形物块c放在粗糙水平地面上,∠ABC<∠ACB,质量相同的物块a和b分别从斜面顶端沿AB、AC由静止自由滑下,c保持静止不动。在两物块到达斜面底端的过程中,下列说法中正确的是(   )

A . 两物块所受重力冲量相同 B . 两物块的动量改变量相同 C . 两物块到达斜面底端时重力的瞬时功率相同 D . 楔形物块c对地面的压力小于物块a、b、c的总重力
在如图所示的物理过程示意图中,甲图一端固定有小球的轻杆,从右偏上30°角释放后绕光滑支点摆动;乙图为末端固定有小球的轻质直角架,释放后绕通过直角顶点的固定轴无摩擦转动;丙图为置于光滑水平面上的A、B两小车,B静止,A获得一向右的初速度后向右运动,某时刻连接两车的细绳绷紧,然后带动B车一起运动;丁图为置于光滑水平面上的带有竖直支架的小车,把用细绳悬挂的小球从图示位置释放,小球开始摆动。则关于这几个物理过程(空气阻力忽略不计),下列判断中正确的是(   )

A . 甲图中小球机械能守恒 B . 乙图中小球A的机械能守恒 C . 丙图中两车组成的系统动量守恒 D . 丁图中小球和小车系统动量守恒
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