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题目
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甲乙两物体在光滑的水平面上做直线运动,甲物体的动量大小为P,动能大小为Ek,乙物体的动量大小为P/2,动能大小为3Ek,则
A.甲的质量大
B.甲的初速度大
C.若在运动的反方向上施加水平阻力,使它们在相同的时间内停下来,则应对甲施加较大的阻力
D.若在运动的反方向上施加相同的水平阻力,则乙要运动较大的位移才能停下来

答案
ACD
解析
甲物体的动量大小为P=,动能大小为Ek,=,乙物体的动量大小为P/2=,动能大小为3Ek =,计算可得,所以可得甲的质量大,甲的初速度小,故A正确,B错误
若在运动的反方向上施加水平阻力,使它们在相同的时间内停下来,根据动量定理,因为甲的动量大,所以应对甲施加较大的阻力,故C正确
若在运动的反方向上施加相同的水平阻力,根据动能定理可得,因为乙的位移较大,所以乙要运动较大的位移才能停下来,故D正确
故选ACD
核心考点
试题【甲乙两物体在光滑的水平面上做直线运动,甲物体的动量大小为P,动能大小为Ek,乙物体的动量大小为P/2,动能大小为3Ek,则A.甲的质量大B.甲的初速度大C.若在】;主要考察你对动能定理及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
一颗子弹以350m/s的速度射入一块木块,穿出时的速度是300m/s,这颗子弹还能穿过同样的木块
A.6块B.3块C.2块D.1块

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如图所示,小球由静止开始沿光滑轨道滑下,并沿水平方向抛出,小球抛出后落在斜面上。已知斜面的倾角为θ,斜面上端与小球抛出点在同一水平面上,斜面长度为L,斜面上M、N两点将斜面长度等分为3段。小球可以看作质点,空气阻力不计。为使小球能落在M点以上,释放小球的位置相对于抛出点的高度h应满足什么条件?
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如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面冲上高0.8m、顶部水平的高台,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过1.2s到达平台顶部,立即关闭油门,离开平台后,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,圆弧的最低点B与水平传送带相切,传送带以v1=8m/s的速度匀速运动,传送带长为8.5m,摩托车轮胎与传送带间为滑动摩擦,动摩擦因数为μ=0.4。已知圆弧半径为R=m,AB所对应的圆心角为θ=53o,人和车的总质量为180kg,特技表演的过程中到达传送带之前不计一切阻力(计算中取g=10m/s2)。求:  
(1)人和车到达顶部平台时的速度v;
(2)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s;
(3) 人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力;
(4) 人和车在传送带上的运动时间。
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如图,半径为R的光滑半圆面固定在竖直面内,其直径AB处于竖直方向上.一质量为m的小球以初速度v0从最低点A水平射入轨道并运动到最高点B处.则(       )
A.小球的初速度v0至少为
B.小球经过A点时对轨道的压力至少为5mg
C.小球经过A点时对轨道的压力至少为2mg
D.小球的初速度v0至少为

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如图所示,A球质量为2m,B球质量为m,用不计质量不可伸长的绳子连接,并跨过固定在地面上的光滑圆柱,圆柱半径为R,A球恰好与圆柱中心等高,B球刚好接触地面,若将A球无初速释放,下列说法中正确的是(  )

A.A球着地后,B球能上升到离地高度处
B.A球着地后,B球能上升到离地高度处
C.在A球着地前的任意时刻(除初始时刻外),A、B两球各自合力的功率之比为1∶1
D.在A球着地前的任意时刻(除初始时刻外),A、B两球各自合力的功率之比为2∶1
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