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在一场足球比赛中,质量为0.4kg的足球以15m/s的速率飞向球门,被守门员扑出...

在一场足球比赛中,质量为0.4kg的足球以15m/s的速率飞向球门,被守门员扑出后足球的速率变为20m/s,方向和原来的运动方向相反,在守门员将球扑出的过程中足球所受合外力的冲量为( 

A.2kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相同

B.2kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相反

C.14kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相同

D.14kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相反

 

D 【解析】 设球飞向球门的方向为正方向,被守门员扑出后足球的速度为 则由动量定理可得 负号说明合外力冲量的方向与足球原来的运动方向相反,故A、B、C错误,D正确; 故选D。  
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考点分析:
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已知氢原子光谱中有一谱线的波长为656.2nm,该谱线是氢原子由能级n跃迁到能级k产生的,普朗克常量h=6.63×1034J·s,氢原子基态能量,氢原子处于能级m时的能量,真空中光速c=3.0×103m/s。则nk分别为( 

A.k=3n=2 B.k=2n=3 C.k=3n=1 D.k=1n=3

 

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如图所示,在直角坐标系的第象限和第象限中的直角三角形区域内,分布着磁感应强度均为B5.0×103T的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里。质量为m6.64×1027kg、电荷量为q=+3.2×1019Cα粒子(不计α粒子重力),由静止开始经加速电压为U1205V的电场(图中未画出)加速后,从坐标点M(-4)处平行于x轴向右运动,并先后通过两个匀强磁场区域。

(1)请你求出α粒子在磁场中的运动半径;

(2)你在图中画出α粒子从直线x=-4到直线x4之间的运动轨迹,并在图中标明轨迹与直线x4交点的坐标;

(3)求出α粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间。

 

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如图,倾角θ37°的直轨道AC与圆弧轨道CDEFAC处平滑连接,整个装置固定在同一竖直平面内。圆弧的半径为rDF是竖直直径,以O为圆心,EOB三点在同一水平线上,AF也在同一水平线上。两个小滑块PQ(都可视为质点)的质量都为M。已知滑块Q与轨道AC间存在摩擦力且动摩擦因数处处相等,但滑块P与整个轨道间和滑块Q与圆弧轨道间的摩擦力都可忽略不计。同时将两个滑块PQ分别静止释放在AB两点,之后P开始向下滑动,在B点与Q相碰,碰后PQ立刻一起向下且在BC段保持匀速运动。已知PQ每次相碰都会立刻合在一起运动但两者并不粘连,sin37°0.6cos37°0.8,取重力加速度为g,求:两滑块进入圆弧轨道运动过程中对圆弧轨道的压力的最大值。

 

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如图所示,总容积为3V0、内壁光滑的汽缸水平放置,一面积为S的轻质薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞左侧由跨过光滑定滑轮的细绳与一质量为m的重物相连,汽缸右侧封闭且留有抽气孔。活塞右侧气体的压强为p0活塞左侧气体的体积为V0,温度为T0将活塞右侧抽成真空并密封,整个抽气过程中缸内气体温度始终保持不变。然后将密封的气体缓慢加热。已知重物的质量满足关系式mgp0S,重力加速度为g求:

(1)活塞刚碰到汽缸右侧时气体的温度;

(2)当气体温度达到3T0时气体的压强。

 

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汽缸内封闭了一定质量、压强为p1.0×105Pa、体积为V2.5m3的理想气体,现使气体保持压强不变,体积缓慢压缩至V′1.0m3,此过程气体向外界释放了Q1.8×105J的热量,则:

(1)压缩过程外界对气体做了多少功?

(2)气体内能变化了多少?

 

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