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10.下列说法正确的是(  )
A.速度大的物体,它的动量一定也大
B.动量大的物体,它的速度一定也大
C.只要物体的运动速度大小不变,则物体的动量也保持不变
D.物体的动量变化越大则该物体的速度变化一定越大

分析 物体的质量与速度的乘积是物体的动量;根据动量的定义分析答题.

解答 解:A、动量P=mv,速度大的物体,它的动量不一定大,故A错误;
B、物体的动量P=mv,动量大的物体,它的速度不一定大,故B错误;
C、动量等于质量与速度的乘积,物体运动的速度大小不变,物体的动量大小保持不变,但速度方向可能改变,动量方向可能改变,动量大小不变而方向改变,动量变了,故C错误;
D、根据$△p=mv-m{v}_{0}^{\;}=m△v$,对同一物体△p∝△v,可知动量变化越大则该物体的速度变化越大,故D正确;
故选:D

点评 解决本题的关键是要明确动量的定义,同时要明确动量是矢量,方向与速度相同,注意动量的矢量性,矢量发生变化时可以是矢量的大小发生变化也可以是量的方向发生变化,要学会全面分析问题的能力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,光滑水平轨道上有三个木块A、B、C.其中A、B质量均为m、C的质量为2m.开始时B、C均静止,A以初速度v0向右运动.A与B发生弹性碰撞(碰撞过程没有机械能的损失)后分开,B又与C发生碰撞并粘在一起.求最终A、B、C各自的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图,质量M=8.0kg,长L=2.0m的木板静置在水平地面上,质量m=0.50kg的小滑块(可视为质点)以速度v0=3.0m/s从木板的左端冲上木板.已知滑块与木板间动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g取10m/s2
(1)若木板固定,滑块将从木板的右端滑出,求滑块在木板上滑行的时间和滑出时速度;
(2)若水平地面光滑,木板不固定且带电荷量q=+1.0×10-5C,在小滑块冲上木板的同时,施加一个水平向右的匀强电场E,如果要使滑块不从木板上掉下,匀强电场E应满足什么条件?(假定滑块与木板间最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一质点在x=0处,从t=0时刻沿x轴正方向做直线运动,其运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.t=4s时,质点在x=3m处
B.0~2s内和0~4s内,质点的平均速度相同
C.第3s末质点受到的合力为零
D.第3s内和第4s内,质点加速度的方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端(B、C可视为质点),三者质量分别为mA=2kg、mB=1kg、mC=2kg.A与B间的动摩擦因数μ=0.5;开始时C静止,A、B一起以v0=5m/s的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)并粘在一起,若B不滑离A,(g=10m/s2)求:
①滑块C的最大速度;
②A板至少多长.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.将两个质量相同的小球a、b用细线相连,竖直悬挂于O点,现在a上施加一个大小和方向都可以变化的力F,使整个装置始终处于图示的平衡状态,且细线Oa与竖直方向的夹角θ保持不变,则(  )
A.力F的大小和方向变化时,连接b的细线张力也随之变化
B.力F的大小和方向变化时,细线Oa的张力也随之变化
C.力F可以保持方向不变,大小不断变化
D.力F可以保持大小不变,方向不断变化

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,用一根不可伸长的轻质细绳将一质量为m的小球悬挂在光滑竖直的墙上,小球处于静止状态时,细绳与墙壁间的夹角为θ,重力加速为g.
(1)请画出小球的受力示意图
(2)求细绳对小球的拉力大小和墙壁对小球的支持力大小
(3)若突然剪断细绳,小球做何种运动(忽略空气阻力的影响)?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,左侧的闭合电路中的电流大小为I1,ab为一段平直的导线;右侧的平行光滑的金属导轨的左端连接有与ab共面平行的导线cd,导体棒MN可沿导轨自由滑动,在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好.导体棒的电阻与定值电阻R的阻值相等,其他电阻均可忽略不计,用f1、f2分别表示导线ab与cd之间的安培力大小,下列说法中正确的是(  )
A.开关S闭合瞬间,MN向右运动,ab与cd两导线相互吸引,f1=f2
B.开关S闭合瞬间,MN向右运动,ab与cd两导线相互吸引,f1>f2
C.开关S闭合瞬间,MN向左运动,ab与cd两导线相互排斥,f1=f2
D.开关S闭合瞬间,MN向左运动,ab与cd两导线相互排斥,f1>f2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.一根轻质细线将2个薄铁垫圈A、B连接起来,一同学用手固定B,此时A、B间距为3L,距地面为L.如图所示,由静止释放A、B,不计空气阻力,从开始释放到A落地历时t1,A落地前瞬间速率为v1,从A落地到B落在A上历时t2,B落在A上前瞬间速率为v2,则(  )
A.t1:t2=2:1B.t1:t2=1:1C.v1:v2=1:2D.v1:v2=1:3

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