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一物体从某高处由静止释放,设所受空气阻力恒定,当它下落h时的动量大小为P1,当它...

一物体从某高处由静止释放,设所受空气阻力恒定,当它下落h时的动量大小为P1,当它下落2h时的动量大小为P2,那么P1:P2等于( )
A.1:1
B.1:manfen5.com 满分网
C.1:2
D.1:4
由于空气阻力恒定,物体受到重力和空气阻力,做匀加速直线运动,根据运动学公式,求出下落h和2h时速度之比,即可求得动量之比. 【解析】 由题,物体受到重力和空气阻力,物体做匀加速直线运动,根据运动学公式,得 物体下落h和2h时速度分别为    =2ah    则得v1:v2=1: 而动量P=mv,则得动量之比为p1:p2=1:. 故选B
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考点分析:
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如图所示,某一真空空间内充满着相互垂直的场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,且电场和磁场根据需要可同时存在或单独存在.在此空间中建立Oxyz空间直角坐标系,且xOy位于水平面,
(1)若电场和磁场同时存在,且B和E的方向分别与x轴和y轴正方向相同时,有一电量为+q的带电粒子(重力不计)由坐标原点O沿z轴正方向进入该区域后做匀速直线运动,则该粒子运动速度v为多大?
(2)若有一电量为+q的带电粒子(重力不计)由坐标原点O沿z轴正方向以(1)问中的速度v进入该区域后,仅存在电场,且E的方向沿y轴正方向,当粒子运动方向与z轴正方向的夹角满足tanmanfen5.com 满分网时,撤去电场.经过一段时间后仅加上磁场,且B的方向为x轴的负方向,粒子在以后的运动中正好能与 y 轴相切.问粒子在无电、磁场时的运动时间为仅受电场力作用时间的多少倍?
(3)若电场和磁场同时存在,且B和E的方向分别与x轴和y轴正方向相同时,有一质量为m、带电量为+q的带电小球在yOz平面内做匀速率运动,试判断该小球的运动性质并计算其运动速率.

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如图甲所示,一竖内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE 相切于D点,C为圆轨道的最低点.将物块置于轨道ADC上离地面高为 H处由静止下滑,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变H的大小,可测出相应的N大小,N随H的变化关系如图乙折线PQI所示(PQ与QI两直线相连接于Q点),QI反向延长交纵轴于F点(0,5.8N),重力加速度g取10m/s2,求:
(1)小物块的质量m.
(2)圆轨道的半径及轨道DC所对圆心角(可用角度的三角函数值表示).
(3)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ.
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如图所示,一水平光滑、距地面高为h、边长为a的正方形MNPQ桌面上,用长为L的不可伸长的轻绳连接质量分别为mA、mB的A、B两小球,两小球在绳子拉力的作用下,绕绳子上的某点O以不同的线速度做匀速圆周运动,圆心O与桌面中心重合,已知mA=0.5kg,L=1.2m,LAO=0.8m,a=2.1m,h=1.25m,A球的速度大小vA=0.4m/s,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)绳子上的拉力F以及B球的质量mB
(2)若当绳子与MN平行时突然断开,则经过1.5s两球的水平距离;
(3)两小球落至地面时,落点间的距离.

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一个质量为0.4kg的小球B静止在光滑的水平面上,另一个质量为0.2kg 的小球A,以3.0m/s的水平速度从C处出发做匀速直线运动,经过ls与B相撞,碰撞后A以 1.0m/s的速度反向弹回.请在坐标系上作出A、B的位置x与时间t的关系图象(以C处位置坐标为零,A球初始运动方向为x正方向).

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频率为ν 的光子,具有的能量为hν、动量为hν/c.将这个光子打在处于静止状态的电子上,光子将偏离原运动方向,这种现象称为光子的散射,下列关于光子散射的说法正确的是( )
A.光子改变原来的运动方向,且传播速度变小
B.光子由于在与电子碰撞中获得能量,因而频率增高
C.由于受到电子碰撞,散射后的光子波长大于入射光子的波长
D.由于受到电子碰撞,散射后的光子频率小于入射光子的频率
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