如图所示,质量为m的光滑圆环套在固定的水平杆上,轻绳的一端系在圆环上,另一端系着质量为M的木块。质量为的子弹以大小为的水平速度射入木块,并以速度离开木块,子弹穿过木块的时间极短。重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.子弹射穿木块前后,子弹和木块组成的系统动量和机械能都守恒 |
B.子弹射穿木块前后,子弹和木块组成的系统动量不守恒,机械能守恒 |
C.子弹射出木块后的瞬间,圆环对杆的压力等于 |
D.木块上升到最高点时,速度大小为 |
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更新时间:2024-02-19 16:00:32
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【推荐1】一小球质量为m,用长为L的悬绳(不可伸长,质量不计)固定于O点,在O点正下方 处有一颗光滑钉子。如图所示,将悬线沿水平方向拉直无初速度释放后,当悬线碰到钉子后的瞬间,则( )
A.小球的角速度突然减小 |
B.小球的线速度突然减小 |
C.悬线所受的拉力突然增大 |
D.小球所受的向心加速度不变 |
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【推荐2】奥运会单杠比赛中有一个“单臂大回环”动作,难度系数非常大;假设运动员质量为m,单臂抓杠身体下垂时,手掌到人体重心的距离为l,在运动员单臂回转从顶点倒立(已知此时速度为0)转动至最低点的过程中(可将人视作质量集中于重心的质点,且不考虑手掌与单杠间的摩擦力,重力加速度为g),下列分析不正确的有( )
A.到最低点处速度是2 |
B.在最低点处的加速度大小是4g |
C.在最低点时运动员手臂拉力是其自身重力的3倍 |
D.经过最低点角速度最大且等于2 |
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【推荐1】如图所示是航天员在水下进行模拟失重训练的一种方式。航天员穿水槽训练航天服浸没在水中,通过配重使其在水中受到的浮力和重力大小相等。假设其总质量为m,训练空间的重力加速度为g且不变,航天员在某次出舱作业时,匀速上升距离为h的过程中,下列说法正确的是( )
A.宇航员处于完全失重状态 | B.机械能增加了mgh |
C.合力不做功,机械能守恒 | D.重力做负功,机械能减少 |
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【推荐2】在无风的情况下,由于重力和空气阻力的共同作用,雨滴在地面附近竖直向下做匀速直线运动,在这个过程中( )
A.雨滴受到的重力做正功,其机械能增大 |
B.雨滴受到的阻力做负功,其机械能减小 |
C.雨滴受到的合力做功大于零,其动能增加 |
D.雨滴受到的合力做功小于零,其动能减小 |
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【推荐1】如图,甲乙两人静止在冰面上,突然两人掌心相碰互推对方,互推过程中两人相互作用力远大于冰面对人的摩擦力,若两人与冰面间滑动摩擦因数相等,则下列说法正确的是( )
A.若,则在互推的过程中,甲对乙的冲量大于乙对甲的冲量 |
B.无论甲、乙质量关系如何,在互推过程中,甲、乙两人动量变化量大小相等 |
C.若,则分开瞬间甲的速率大于乙的速率 |
D.若,则分开后乙先停下来 |
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【推荐2】如图所示是一个物理演示实验,图中自由下落的物体A和B被反弹后,B能上升到比初位置高的地方。A是某种材料做成的有凹坑的实心球,质量为m1=0.28 kg.在其顶部的凹坑中插着质量为m2=0.1 kg的木棍B,B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙。将此装置从A下端离地板的高度H=1.25 m处由静止释放,实验中,A触地后在极短时间内反弹,且其速度大小不变,接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上,则反弹后木棍B上升的高度为(重力加速度g取10 m/s2)( )
A.4.05 m | B.1.25 m | C.5.30 m | D.12.5 m |
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【推荐1】如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上,小车上有n个质量为m的小球,现用两种方式将小球相对于地面以恒定速度v向右水平抛出,第一种方式是将n个小球一起抛出;第二种方式是将小球一个接一个地抛出,比较这两种方式抛完小球后小车的最终速度
A.第一种较大 | B.第二种较大 |
C.两种一样大 | D.不能确定 |
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名校
【推荐2】“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子转变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程。中微子的质量极小,不带电,很难探测到,人们最早就是通过子核的反冲而间接证明中微子存在的。若一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”(电子的初动量可不计),则( )
A.母核的质量数比子核的质量数多l个 |
B.母核的电荷数比子核的电荷数少l个 |
C.子核的动量与中微子的动量大小相等 |
D.子核的动能大于中微子的动能 |
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