8.質(zhì)量為0.4kg 的小球以10m/s的速度從5m高的平臺(tái)邊緣水平拋出,小球落地時(shí)動(dòng)量的大小是$4\sqrt{2}$kg•m/s,方向是與水平方向之間的夾角也是45°,小球的運(yùn)動(dòng)全過程中動(dòng)量的變化是4kg•m/s(g值取10m/s2).

分析 由速度公式求出小球落地時(shí)豎直方向的分速度,由矢量的合成求出末速度,由動(dòng)量定理即可求出動(dòng)量的變化.

解答 解:小球做平拋運(yùn)動(dòng),在豎直方向:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
所以:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×5}{10}}=1$s
則:vy=gt=10×1=10m/s
速度的方向與水平方向之間的夾角:$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{10}{10}=1$
所以:θ=45°
小球的合速度:v=$\sqrt{{v}_{y}^{2}+{v}_{0}^{2}}=\sqrt{1{0}^{2}+1{0}^{2}}=10\sqrt{2}$m/s
所以小球落地時(shí)的動(dòng)量大小為:$P=mv=0.4×10\sqrt{2}=4\sqrt{2}$kg•m/s
動(dòng)量的方向與速度的方向相同,所以動(dòng)量的方向與水平方向之間的夾角也是45°
根據(jù)動(dòng)量定理可知,小球動(dòng)量的變化量等于重力的沖量,即:△P=mgt=0.4×10×1=4kg•m/s
故答案為:$4\sqrt{2}$;與水平方向之間的夾角也是45°;4

點(diǎn)評(píng) 該題結(jié)合平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)考查動(dòng)量定理的應(yīng)用,在解答的過程中要注意動(dòng)量、動(dòng)量的變化量都是矢量,要注意它們的方向性.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.P處是單縫,Q處是雙縫
B.測(cè)量頭的測(cè)量原理與螺旋測(cè)微器相同
C.將綠色濾光片換成紅色濾光片,條紋間距增大
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16.如圖所示,一交流發(fā)電機(jī)的線圈在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中勻速轉(zhuǎn)動(dòng).線圈匝數(shù)n=100,線圈面積s=2m2.磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T.當(dāng)線圈以角速度ω=10πrad/s的轉(zhuǎn)速勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的最大值為1000πVV;t=0時(shí)刻,線圈在圖示位置,則交變電流電動(dòng)勢(shì)的瞬時(shí)值表達(dá)式為e=1000πcos10πtV.

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3.在車的頂部,另一端固定一個(gè)質(zhì)量為m的小球,桿與豎直方向的夾角為θ.桿對(duì)球的彈力方向(  )
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A.運(yùn)動(dòng)的加速度大小為$\frac{{v}^{2}}{2L}$B.下滑位移大小為$\frac{qR}{BL}$
C.產(chǎn)生的焦耳熱為qBLvD.受到的最大安培力大小為mgsinθ

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B.P1一定小于P2
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18.關(guān)于勻速圓周運(yùn)動(dòng)的說法中正確的是( 。
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C.勻速圓周運(yùn)動(dòng)是變速運(yùn)動(dòng)
D.勻速圓周運(yùn)動(dòng)是勻速運(yùn)動(dòng)

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