Skip to main content

Momentum and Impulse - Practice Questions (39)

Question 1: 1. Sehubungan dengan osilator pegas dalam gerakan harmonik sederhana dalam arah horizontal, pernyata...

1. Sehubungan dengan osilator pegas dalam gerakan harmonik sederhana dalam arah horizontal, pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Akselerasi harus sama ketika osilator berada pada perpindahan maksimum
  • B. B. Kecepatan osilator harus sama setiap kali melewati posisi keseimbangan
  • C. C. Osilator memiliki perpindahan yang sama pada dua lintasan berturut-turut melalui posisi yang sama
  • D. D. Osilator memiliki energi kinetik dan momentum yang sama ketika melewati posisi yang sama dua kali berturut-turut

Answer: C

Solution: A. Ketika osilator berada pada perpindahan maksimum, gaya pemulih menunjuk ke posisi keseimbangan, dan akselerasi pada perpindahan maksimum di kedua sisi dibalik, jadi A salah; B. Ketika vibrator melewati posisi kesetimbangan, kecepatan memiliki dua arah yang mungkin, jadi B salah; C. Perpindahan adalah segmen garis terarah yang menunjuk dari posisi kesetimbangan ke posisi osilator, sehingga osilator melewati posisi yang sama dua kali berturut-turut dengan perpindahan yang sama, jadi C benar; D. Ketika osilator melewati posisi yang sama dua kali berturut-turut (kecuali pada perpindahan maksimum), kecepatannya sama, sehingga energi kinetiknya sama; arah kecepatannya berbeda, sehingga momentumnya berbeda, jadi D salah.

Question 2: 2. Pernyataan berikut ini tentang keempat diagram adalah benar. ![](/images/questions/phys-momentum/...

2. Pernyataan berikut ini tentang keempat diagram adalah benar. ![](/images/questions/phys-momentum/image-001.jpg) ![](/images/questions/phys-momentum/image-002.jpg) B ![](/images/questions/phys-momentum/image-003.jpg) C ![](/images/questions/phys-momentum/image-004.jpg) D

  • A. A. Energi mekanis dikonservasi pada saat ledakan selongsong pada Gambar A.
  • B. B. Gambar B, A, B dengan pegas ringan terkompresi yang terhubung ke permukaan horizontal yang halus, setelah pelepasan A, B dan pegas yang tersusun dari sistem kekekalan momentum
  • C. C. Selama proses peluru menembus bola kayu pada Gbr. C, momentum dalam arah horizontal sistem yang terdiri dari peluru dan bola kayu tidak dilestarikan
  • D. D. Gambar D di dalam mobil terletak di permukaan horizontal yang halus, orang tersebut akan terlempar secara horizontal ke kiri setelah bola, mobil, orang, dan bola terdiri dari sistem kekekalan momentum

Answer: B

Solution: A. Gambar A pada saat ledakan cangkang, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi mekanik, sehingga energi mekanik tidak terkonservasi, sehingga A salah; B. Gambar B, A, B dengan pegas terkompresi yang terhubung ke permukaan horizontal yang halus, setelah pelepasan A, B dan sistem pegas memenuhi kekekalan momentum, sehingga B benar; C. Gambar C dalam proses peluru melalui bola kayu, peluru dan sistem bola kayu dapat dianggap mengalami jumlah gaya eksternal adalah nol, sistem memenuhi arah horizontal konservasi momentum, jadi C salah; D. Gambar D di dalam mobil terletak di permukaan horizontal yang halus, orang akan melempar bola secara horizontal ke kiri, mobil, orang dan bola terdiri dari sistem yang memenuhi arah horizontal konservasi momentum, tetapi arah yang tegas dari sistem tidak memenuhi kekekalan momentum, jadi D salah.

Question 3: 3. Empat set besaran fisik berikut ini semuanya adalah skala

3. Empat set besaran fisik berikut ini semuanya adalah skala

  • A. A. Perubahan momentum, fluks magnet
  • B. B. Induksi magnetik, kekuatan medan listrik
  • C. C. Arus yang diinduksi, beda potensial
  • D. D. Daya listrik, impuls

Answer: C

Solution: Skalar adalah besaran fisika yang hanya memiliki ukuran dan tidak memiliki arah, vektor adalah besaran fisika yang memiliki ukuran dan arah, dalam pilihan, perubahan momentum, induksi magnetik, kekuatan medan listrik, impuls termasuk dalam vektor, arus induksi, beda potensial termasuk dalam skalar. Oleh karena itu, pilihlah C.

Question 4: 4. Seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk peta publisitas sepatu lari olahraga, gambar menunjukk...

4. Seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk peta publisitas sepatu lari olahraga, gambar menunjukkan: "bahan EVA sol sepatu, secara efektif dapat menyerap dampak berjalan atau olahraga, untuk melindungi kaki dari cedera". Untuk sepatu, pernyataan berikut ini benar. ![](/images/questions/phys-momentum/image-005.jpg)

  • A. A. Mengurangi waktu tumbukan antara kaki dan sol sepatu, sehingga mengurangi impuls gabungan pada kaki
  • B. B. Memperpanjang waktu benturan antara kaki dan sol sepatu, sehingga mengurangi impuls gabungan pada kaki
  • C. C. Memperpanjang waktu benturan antara kaki dan sol, sehingga mengurangi dampak rata-rata sol pada kaki
  • D. D. Mengurangi waktu benturan antara kaki dan sol, sehingga mengurangi dampak rata-rata sol pada kaki

Answer: C

Solution: AB . Dari Teorema Momentum $I = m v - m v _ { 0 }$, jelas bahwa impuls dari gaya gabungan pada kaki tetap sama apakah Anda memperpendek atau memperpanjang waktu tumbukan antara kaki dan sol sepatu. Oleh karena itu, AB salah; CD. Dari $I = \bar { F } \Delta t$, kita dapat mengetahui bahwa memperpanjang waktu tumbukan antara kaki dan sol sepatu akan mengurangi gaya tumbukan rata-rata sol sepatu pada kaki. Oleh karena itu, C benar dan D salah.

Question 5: 5. Gerakan kereta api berkecepatan tinggi pada tahap awal dapat dianggap sebagai gerakan linier yang...

5. Gerakan kereta api berkecepatan tinggi pada tahap awal dapat dianggap sebagai gerakan linier yang dipercepat secara seragam dengan kecepatan awal nol. Pengaturan waktu dari awal kereta api, dengan posisinya pada saat keberangkatan sebagai posisi awal, pada tahap start, momentum ukuran kereta api ()

  • A. A. sebanding dengan waktu yang dibutuhkan
  • B. B. sebanding dengan kuadrat dari waktu yang dibutuhkan
  • C. C. sebanding dengan besarnya perpindahannya
  • D. D. sebanding dengan energi kinetiknya.

Answer: A

Solution: FORMULA_3]], maka momentumnya adalah $P = m v = m \sqrt { 2 a x }$, jadi C salah; menurut $P = m v , E _ { k } = \frac { 1 } { 2 } m v ^ { 2 }$, maka: $P = \sqrt { 2 m E _ { k } }$, jadi D salah; Oleh karena itu, pilihlah A.

Question 6: 6. Pernyataan berikut ini benar tentang kondisi untuk konservasi momentum ()

6. Pernyataan berikut ini benar tentang kondisi untuk konservasi momentum ()

  • A. A. Momentum tidak dapat dipertahankan selama ada gesekan dalam sistem
  • B. B. Momentum sistem dipertahankan selama gaya eksternal pada sistem adalah 0.
  • C. C. Percepatan sistem adalah 0 dan momentum belum tentu dipertahankan.
  • D. D. Selama gaya eksternal gabungan pada sistem tidak bernilai 0, sistem tidak dapat memiliki kekekalan momentum ke segala arah.

Answer: B

Solution: AB. Syarat untuk kekekalan momentum adalah gaya eksternal pada sistem adalah nol, dan sistem tidak ada hubungannya dengan gesekan, jadi A salah, B benar; C. Ketika percepatan sistem adalah nol, menurut hukum kedua Newton dapat diperoleh sistem dengan gaya eksternal adalah nol, jadi kali ini konservasi momentum sistem, jadi C salah; D. Ketika gaya eksternal sistem tidak nol, gaya eksternal mungkin nol dalam arah tertentu, maka dalam arah momentum sistem dikonservasi, jadi D kesalahan.

Question 7: 7. Jika dua benda memiliki momentum yang sama, keduanya harus memiliki ( )

7. Jika dua benda memiliki momentum yang sama, keduanya harus memiliki ( )

  • A. A. Kecepatan yang sama
  • B. B. massa yang sama
  • C. C. arah gerak yang sama
  • D. D. Energi kinetik yang sama

Answer: C

Solution: AB. Besarnya momentum adalah $$ p = m v $$ Momentum bisa saja sama meskipun massa dan kecepatannya berbeda, sehingga tidak mungkin untuk menentukan bahwa massa atau kecepatannya sama dari momentum yang sama, sehingga AB salah; C. Momentum adalah vektor, momentum adalah sama, ukuran dan arahnya harus sama, dan arah momentum dan arah kecepatannya sama, sehingga dengan momentum yang sama, arah geraknya harus sama, jadi C benar; D. Dengan $$ E _ { \mathrm { k } } = \frac { p ^ { 2 } } { 2 m } $$ Terlihat bahwa energi kinetik belum tentu sama ketika momentumnya sama, sehingga D salah.

Question 8: 8. Dalam olahraga "bungee jumping", salah satu ujung tali elastis panjang dipasang dan ujung lainnya...

8. Dalam olahraga "bungee jumping", salah satu ujung tali elastis panjang dipasang dan ujung lainnya diikatkan pada seseorang yang melompat dari ketinggian beberapa puluh meter. Proses bungee jumping direduksi menjadi gerakan orang tersebut dalam arah yang lurus. Dari tali elastis yang lurus, hingga orang tersebut turun pertama kali ke titik terendah dari proses tersebut, jika hambatan udara tidak dihitung, pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Kecepatan orang tersebut paling tinggi apabila tali elastisnya benar-benar lurus
  • B. B. Dorongan tali elastis pada orang tersebut selalu ke atas dan momentum orang tersebut selalu menurun
  • C. C. Ketegangan tali elastis pada orang tersebut selalu melakukan kerja negatif dan energi kinetik orang tersebut selalu berkurang
  • D. D. Ketegangan pada tali elastis sama dengan gaya gravitasi pada orang ketika kecepatan orang tersebut maksimum

Answer: D

Solution: A. Tali elastis persis lurus, tali pada tegangan orang itu nol, karena gravitasi lebih besar dari tali pada tegangan orang tersebut, sehingga orang tersebut masih berakselerasi, kali ini kecepatannya bukan nilai maksimum, kesalahan A; BCD. tali elastis pada tegangan orang tersebut selalu naik, sehingga tali elastis pada impuls orang tersebut selalu naik, tali elastis pada tegangan orang tersebut selalu bekerja negatif, pada awalnya pada tegangan orang tersebut kurang dari gravitasi, orang tersebut melakukan percepatan gerakan, ketika tegangan orang tersebut sama dengan gaya gravitasi, kecepatan orang tersebut mencapai maksimum, ketika tegangan orang tersebut lebih besar dari gaya gravitasi orang tersebut melakukan perlambatan gerakan, orang tersebut melakukan percepatan terlebih dahulu melakukan perlambatan, sehingga momentum orang tersebut pertama kali meningkat dan kemudian Momentum orang tersebut mula-mula bertambah dan kemudian berkurang, energi kinetiknya mula-mula bertambah dan kemudian berkurang, BC salah, D benar.

Question 9: 9. Pada perangkat yang ditunjukkan pada gambar, balok kayu B dan bidang horizontal antara permukaan ...

9. Pada perangkat yang ditunjukkan pada gambar, balok kayu B dan bidang horizontal antara permukaan kontak halus, peluru A sepanjang arah horizontal ke dalam balok kayu untuk tetap berada di balok kayu, pegas akan dikompresi menjadi yang terpendek. Untuk sistem yang terdiri dari balok kayu, pegas, dan peluru, proses dari awal peluru masuk ke dalam pegas dikompresi menjadi sesingkat mungkin ![](/images/questions/phys-momentum/image-006.jpg)

  • A. A. Konservasi momentum, konservasi energi mekanik
  • B. B. Tidak ada kekekalan momentum, tidak ada kekekalan energi mekanik.
  • C. C. Momentum dikonservasi, energi mekanik tidak.
  • D. D. Momentum tidak terkonservasi. Energi mekanik terkonservasi.

Answer: B

Solution: Sepanjang proses pergerakan, karena dinding pada pegas memiliki gaya, sistem oleh gaya eksternal gabungan tidak nol, sehingga momentum tidak terkonservasi, peluru ditembakkan ke balok kayu dari proses gesekan panas, energi mekanik sistem tidak terkonservasi.

Question 10: 10. Massa 150 g oranye merah Lianjiang dari tanah dari ketinggian 5 m dari jatuh statis, terlepas da...

10. Massa 150 g oranye merah Lianjiang dari tanah dari ketinggian 5 m dari jatuh statis, terlepas dari hambatan udara, ambil ukuran percepatan gravitasi ${ } ^ { g = 10 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } }$, kemudian dalam proses turun, dorongan gravitasi pada ukuran oranye merah adalah ()

  • A. A. $1.5 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$
  • B. B. $2 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$
  • C. C. $2.5 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$
  • D. D. $3 N \cdot s$

Answer: A

Solution: Oranye merah dalam gerakan jatuh bebas memiliki $h = \frac { 1 } { 2 } g t ^ { 2 }$ Selama jatuh, besarnya dorongan gravitasi pada jeruk merah $I = m g t$ Selesaikan untuk $I = 1.5 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$

Question 11: 11. Sebuah mobil mainan dengan massa 0,2 kg mengubah kecepatannya dari $3 \mathrm {~m} / \mathrm { s...

11. Sebuah mobil mainan dengan massa 0,2 kg mengubah kecepatannya dari $3 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ ke kiri menjadi $5 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ ke kanan, dengan kiri sebagai arah positif.

  • A. A. $1.6 \mathrm {~J} , 0.4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$
  • B. B. $3.4 \mathrm {~J} , 0.4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$
  • C. C. $1.6 \mathrm {~J} , - 1.6 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$
  • D. D. ${ } ^ { 3.4 \mathrm {~J} } , - 1.6 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$

Answer: C

Solution:

Question 12: 12. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, massa $m$ dari objek, dalam peran gaya horizontal $F$, den...

12. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, massa $m$ dari objek, dalam peran gaya horizontal $F$, dengan kecepatan $v$ di sepanjang bidang horizontal dengan kecepatan yang seragam, ketika objek bergerak ke titik A penarikan gaya eksternal $F$, objek dari titik A terus meluncur ke depan dalam proses melewati titik B, kemudian objek dari titik A ke titik $B$ dalam proses yang benar ( ). Ketika objek bergerak ke titik A, gaya eksternal $F$ ditarik, dan objek melewati titik B saat terus meluncur ke depan dari titik A. Pernyataan berikut ini benar dalam proses pemindahan objek dari titik A ke titik $B$ ( ) ![](/images/questions/phys-momentum/image-006.jpg)

  • A. A. Semakin besar $V$, semakin besar dorongan gesekan pada objek; semakin banyak pekerjaan yang dilakukan oleh gesekan
  • B. B. Semakin besar $v$, semakin besar pula dorongan gesekan pada objek; kerja yang dilakukan oleh gesekan tidak bergantung pada ukuran $v$.
  • C. C. Semakin besar $V$, semakin kecil dorongan gesekan pada objek; semakin sedikit pekerjaan yang dilakukan oleh gesekan
  • D. D. Semakin besar $v$, semakin kecil impuls gesekan pada objek; kerja yang dilakukan oleh gesekan tidak bergantung pada ukuran $v$.

Answer: D

Solution: Dari maksud soal dapat dilihat, benda bergerak ke titik A dengan kecepatan seragam, menunjukkan bahwa gaya gesek pada benda sama dengan gaya tegang, sehingga besar gaya tegang tidak berubah; perpindahan dari A ke B sama, sehingga gaya gesek tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya kecepatan; jika semakin besar kecepatannya, maka semakin pendek waktu dari A ke B, maka semakin kecil impulsnya sesuai dengan $I = F t$, jadi D benar, dan ABC salah.

Question 13: 13. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, A dan B bergerak berlawanan arah pada jalan horizontal. Ma...

13. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, A dan B bergerak berlawanan arah pada jalan horizontal. Massa A adalah 40 kg dan kecepatannya adalah $v _ { 1 } = 5 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$; massa B adalah 80 kg dan kecepatannya adalah $v _ { 2 } = 2.5 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$. Pernyataan berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-momentum/image-003.jpg)

  • A. A. Momentum A lebih besar daripada momentum B.
  • B. B. A dan B memiliki momentum yang sama
  • C. C. Besarnya momentum A adalah $200 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$
  • D. D. Besarnya momentum B adalah $200 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$

Answer: D

Solution: Berdasarkan rumus $$ p = m v $$ Dapat dilihat bahwa besar momentum A adalah $200 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, maka satuan C salah; besar momentum B adalah $200 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, besar momentum A dan B sama, tetapi arah momentumnya berbeda, sehingga momentum A dan B berbeda. Maka D benar dan ABC salah.

Question 14: 14. Sehubungan dengan momentum suatu benda, salah satu pernyataan berikut ini benar

14. Sehubungan dengan momentum suatu benda, salah satu pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Arah momentum benda yang bergerak pada suatu saat tertentu haruslah merupakan arah kecepatan pada saat itu
  • B. B. Momentum suatu benda harus konstan jika percepatannya konstan
  • C. C. Semakin besar momentum suatu benda, semakin besar pula kecepatannya
  • D. D. Semakin banyak momentum yang dimiliki sebuah benda, semakin banyak massa yang dimilikinya.

Answer: A

Solution: A. Momentum memiliki seketika, setiap saat arah momentum benda, yaitu arah kecepatan pada saat itu, A positif A benar; B. Percepatan konstan, laju perubahan kecepatan benda konstan, kecepatan benda berubah secara seragam, sehingga momentumnya juga berubah secara seragam, B salah; C. Ukuran momentum benda dengan massa benda dan kecepatan benda ukuran keputusan bersama, tidak hanya dengan kecepatan benda, sehingga momentum benda besar, kecepatannya belum tentu besar, C kesalahan; D. Semakin besar momentum suatu benda, belum tentu massanya juga besar, D error.

Question 15: 15. Sebuah mobil penarik air memiliki dua tangki penyimpanan air, tepat sebelum awal tangki air memi...

15. Sebuah mobil penarik air memiliki dua tangki penyimpanan air, tepat sebelum awal tangki air memiliki air, di belakang tangki air tanpa air, jika air dari bagian depan tangki dipompa ke bagian belakang tangki, dengan asumsi bahwa mobil penarik air diparkir di atas permukaan horizontal yang halus, maka setelah dipompa, menarik mobil air dengan posisi semula dibandingkan dengan

  • A. A. Truk penarik air bergerak agak jauh ke depan
  • B. B. Pengangkut air mundur sedikit
  • C. C. Truk air masih berada di posisi semula.
  • D. D. Tidak dapat menemukan truk air.

Answer: A

Solution: Sistem yang terdiri dari air dan gerobak penarik air (termasuk tangki) mempertahankan momentum saat air dipompa dari tangki depan ke tangki belakang, dan saat air mengalami perpindahan ke belakang, gerobak mengalami perpindahan ke depan.

Question 16: 16. Salah satu landmark di Tianjin, Cina, "Tianjin Eye" adalah satu-satunya jembatan di dunia yang m...

16. Salah satu landmark di Tianjin, Cina, "Tianjin Eye" adalah satu-satunya jembatan di dunia yang menghadap ke bianglala. Suspensi roda bianglala kokpit transparan, penumpang dengan kokpit di permukaan lurus yang kokoh untuk melakukan lintasan radius $R$, kecepatan sudut $\omega$ dari gerakan melingkar yang seragam, yang dikenal sebagai percepatan gravitasi lokal $g$, massa $m$ dari penumpang dari titik tertinggi ke titik terendah dari gerakan dalam proses dorongan gravitasi. 3]] penumpang dari titik tertinggi ke titik terendah dalam proses pergerakan, ukuran impuls gravitasi adalah ![](/images/questions/phys-momentum/image-009.jpg)

  • A. A. 0
  • B. B. $2 m \omega R$
  • C. C. $2 m g R$
  • D. D. $\frac { \pi m g } { \omega }$

Answer: D

Solution: Waktu yang berlalu selama pergerakan penumpang dari titik tertinggi ke titik terendah adalah $t = \frac { \pi } { \omega }$ , kemudian dorongan gravitasi : $\omega$ A.0 , yang tidak konsisten dengan kesimpulan, pilihan A salah; B. $2 m \omega R$ , yang tidak konsisten dengan kesimpulan, pilihan B salah; C. ${ } ^ { 2 m g R }$ tidak konsisten dengan kesimpulan, dan pilihan D salah; D. $\frac { \pi m g } { \omega }$, konsisten dengan kesimpulan, pilihan D benar;

Question 17: 17. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada sebuah mobil yang diam di atas permukaan horizontal ya...

17. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada sebuah mobil yang diam di atas permukaan horizontal yang halus, berdiri di atas mobil akan menjadi tabung kanan bola satu per satu ke dalam keranjang kiri (bola masih di dalam mobil). Dengan orang, gerobak, dan bola sebagai sebuah sistem, penilaian berikut adalah benar ( ) ![](/images/questions/phys-momentum/image-010.jpg)

  • A. A. Karena gaya eksternal gabungan pada sistem adalah nol, troli tidak akan bergerak
  • B. B. Ketika bola sudah masuk ke dalam bingkai di sebelah kiri, mobil masih memiliki kecepatan di sebelah kanan
  • C. C. Karena momentum sistem dipertahankan dalam arah horizontal, troli bergerak ke kanan
  • D. D. Jika seseorang menekuk lututnya dan melompat untuk melempar bola, sistem memiliki kekekalan momentum pada arah lurus tegak lurus

Answer: C

Solution: AC. Dalam proses melempar bola, orang dan mobil (termasuk bola basket) sistem oleh gaya eksternal gabungan tidak nol, tetapi arah horizontal gaya eksternal gabungan adalah nol, sistem konservasi momentum pada arah horizontal, bola basket dari horizontal ke kiri momentum, maka orang dan sistem mobil untuk mendapatkan hak momentum horizontal, sehingga mobil masih memiliki kecepatan yang tepat, mobil ke kanan, sehingga C benar, kesalahan A; B. Sebelum bola dilempar, momentum sistem yang terdiri dari pria dan mobil (termasuk bola basket) adalah nol, ketika bola dilemparkan ke dalam bingkai di sebelah kiri, kecepatan bola adalah nol, menurut hukum kekekalan momentum, momentum mobil juga nol, mobil akan berhenti, jadi B salah; D. Jika seseorang melompat dan melempar bola dengan lutut ditekuk, gaya eksternal gabungan pada sistem ke arah kekencangan tidak nol, maka momentum sistem ke arah kekencangan tidak dilestarikan, jadi D salah.

Question 18: 18. Bola adalah salah satu teknik dasar sepak bola, jika massa 400 g sepak bola dengan kaki ke atas,...

18. Bola adalah salah satu teknik dasar sepak bola, jika massa 400 g sepak bola dengan kaki ke atas, tegak lurus ke bawah ke $4 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ kecepatan jatuh ke tanah horizontal, dan kemudian $3 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ kecepatan pembalikan pantulan, ambil tegak lurus ke atas untuk arah positif sepak bola di sepak bola dan tanah yang bersentuhan dengan waktu tentang perubahan momentum sepak bola $\triangle p$ dan pekerjaan yang dilakukan oleh gaya eksternal gabungan pada sepak bola benar (). $\triangle p$ dan kerja yang dilakukan oleh gaya eksternal gabungan pada bola $W$, penilaian berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-momentum/image-005.jpg)

  • A. A. $\triangle p = 1.4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } \quad W = - 1.4 \mathrm {~J}$
  • B. B. $\triangle p = - 1.4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } \quad W = 1.4 \mathrm {~J}$
  • C. C. $\triangle p = 2.8 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } \quad W = - 1.4 \mathrm {~J}$
  • D. D. $\triangle p = - 2.8 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } \quad W = 1.4 \mathrm {~J}$

Answer: C

Solution: Perubahan momentum bola selama tabrakan dengan tanah $$ \Delta p = m v _ { 2 } - m v _ { 1 } = 0.4 \times 3 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } - 0.4 ( - 4 ) \mathrm { kg } \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } = 2.8 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } $$ Arahnya vertikal ke atas; Dengan teorema energi kinetik, kerja yang dilakukan oleh gabungan gaya eksternal $$ W = \frac { 1 } { 2 } m v _ { 2 } ^ { 2 } - \frac { 1 } { 2 } m v _ { 1 } ^ { 2 } = \frac { 1 } { 2 } \times 0.4 \times 3 ^ { 2 } \mathrm {~J} - \frac { 1 } { 2 } \times 0.4 \times 4 ^ { 2 } \mathrm {~J} = - 1.4 \mathrm {~J} $$

Question 19: 19. Pada titik waktu tertentu, benda A memiliki massa 3 kg dan kecepatan $3 \mathrm {~m} / \mathrm {...

19. Pada titik waktu tertentu, benda A memiliki massa 3 kg dan kecepatan $3 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, bergerak ke arah timur; benda B memiliki massa 4 kg dan kecepatan 4 $\mathrm { m } / \mathrm { s }$, bergerak ke arah barat. Jumlah momentum keduanya pada titik ini adalah ()

  • A. A. $25 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, arah Timur
  • B. B. $12.5 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ , arah Barat
  • C. C. $7 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, arah Timur
  • D. D. $7 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ , arah Barat

Answer: D

Solution: Dengan mengambil arah timur sebagai arah positif, momentum A $p _ { \mathrm { A } } = m _ { \mathrm { A } } \cdot v _ { \mathrm { A } } = 3 \mathrm {~kg} \times 3 \mathrm {~m} / \mathrm { s } = 9 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ diarahkan ke arah timur; momentum $B$ $p _ { \mathrm { B } } = m _ { \mathrm { B } } \cdot v _ { \mathrm { B } } = 4 \mathrm {~kg} \times ( - 4 ) \mathrm { m } / \mathrm { s } = - 16 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ arahnya ke barat; momentum total $p _ { \text {总 } } = p _ { \mathrm { A } } + p _ { \mathrm { B } } = 9 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } + ( - 16 ) \mathrm { kg } \cdot \mathrm { m } / \mathrm { s } = - 7 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, dengan tanda negatif yang menunjukkan arah ke barat, berukuran $7 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$.

Question 20: Sebuah bola dengan massa tertentu ditempatkan pada pegas yang kokoh dan ditekan ke bawah ke posisi $...

Sebuah bola dengan massa tertentu ditempatkan pada pegas yang kokoh dan ditekan ke bawah ke posisi $A$ seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Bola dilepaskan dengan cepat dan memantul naik ke posisi tertinggi $C$ (gambar C). Setelah dilepaskan dengan cepat, pegas melambungkan bola ke atas dan bola naik ke posisi tertinggi $C$ (gambar C), melewati posisi $B$ dalam perjalanan ke titik di mana pegas kembali ke posisinya semula. Pegas dikembalikan ke panjangnya ketika melewati posisi $B$ dalam perjalanan (Gambar B). Massa pegas dan hambatan udara dapat diabaikan. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar O. $C$ ![](/images/questions/phys-momentum/image-005.jpg)

  • A. A. Momentum bola meningkat dari $A$ ke $C$.
  • B. B. A untuk $C$, dorongan gravitasi bola lebih kecil dari dorongan elastisitas pegas
  • C. C. Dari $A$ ke $B$, peningkatan momentum bola sama dengan impuls gaya pegas
  • D. D. Dorongan gravitasi bola telah meningkat dari $A$ ke $B$.

Answer: D

Solution: A. Bola dari posisi $A$ ke posisi $C$, proses akselerasi, ketika titik $B$ pegas pegas $k \triangle x = m g$, gaya gabungan adalah nol, akselerasi berkurang menjadi nol, kecepatan mencapai maksimum, dan kemudian bola terus naik, gaya pegas lebih kecil dari gaya gravitasi, hingga meninggalkan pegas, bola mengalami perlambatan, sehingga bola dari $A$ ke $C$, lalu bergerak ke $A$, lalu bergerak ke $C$. Setelah bola terus naik, gaya pegas lebih kecil dari gaya gravitasi, hingga setelah meninggalkan pegas, bola mengalami perlambatan, sehingga bola dari $A$ sampai dengan $C$ dalam prosesnya mengalami peningkatan kecepatan pertama kali dan kemudian berkurang, maka momentum juga mengalami peningkatan pertama kali dan kemudian berkurang, sehingga A error; B. Menurut teorema momentum, impuls gravitasi bola sama dengan impuls gaya pegas dalam proses dari $A$ ke $C$. C. $I _ { \text {弹 } } I _ { \text {重 } } = m v - 0$ ke $B$, menurut teorema momentum, dapat dilihat bahwa peningkatan momentum bola lebih kecil dari impuls gaya pegas, jadi C salah; D. Menurut impuls gravitasi sama dengan $I _ { \text {重 } } = m g t$, dapat diketahui bahwa impuls gravitasi bola semakin besar selama proses dari $A$ ke $B$, jadi D benar.

Question 21: 21. Massa yang sama dengan $A , B$ dua bola kecil di udara pada ketinggian yang sama, bola $A$ yang ...

21. Massa yang sama dengan $A , B$ dua bola kecil di udara pada ketinggian yang sama, bola $A$ yang dilemparkan secara horizontal ke kanan, pada saat yang sama akan menjadi bola $B$ yang dilemparkan secara miring ke atas, dua bola yang dilemparkan dengan ukuran yang sama dengan kecepatan awal, kedua bola kecil di lintasan udara seperti yang ditunjukkan pada gambar, tidak termasuk hambatan udara. Lintasan kedua bola di udara ditunjukkan dalam gambar, tidak termasuk hambatan udara. Dua bola di udara dalam proses pergerakan, pernyataan berikut ini benar ![](/images/questions/phys-momentum/image-013.jpg)

  • A. A. Jumlah perubahan kecepatan mungkin berbeda dalam waktu yang sama
  • B. B. Pada saat yang sama, kecepatan perubahan mungkin berbeda
  • C. C. Energi kinetik harus sama ketika mereka jatuh ke ketinggian yang sama setelah dilempar
  • D. D. Besarnya dorongan gravitasi mungkin berbeda pada waktu yang sama

Answer: C

Solution: A. Oleh $$ \Delta v = g \Delta t $$ Dapat dilihat bahwa jumlah perubahan kecepatan harus sama pada saat yang sama, jadi A salah; B. Percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, jadi pada saat yang sama, perubahan kecepatannya harus sama, jadi B salah; C. dilemparkan ke ketinggian yang sama, menurut teorema energi kinetik bisa mendapatkan $$ m g h = \frac { 1 } { 2 } m v ^ { 2 } - \frac { 1 } { 2 } m v _ { 0 } ^ { 2 } $$ Karena gravitasi melakukan pekerjaan yang sama, energi kinetik awal dari dua bola kecil yang dilemparkan keluar dari yang sama, maka dua bola kecil turun ke ketinggian yang sama ketika energi kinetik harus sama, jadi C benar; D. Menurut $$ I = m g t $$ dapat dilihat bahwa impuls gravitasi harus memiliki besar yang sama pada waktu yang sama, sehingga D salah.

Question 22: 22. Jika gaya eksternal gabungan pada benda yang sedang bergerak tidak nol, maka selama bergerak

22. Jika gaya eksternal gabungan pada benda yang sedang bergerak tidak nol, maka selama bergerak

  • A. A. Energi kinetik suatu benda mungkin konstan
  • B. B. Momentum suatu benda mungkin konstan
  • C. C. Percepatan objek harus konstan
  • D. D. Arah gerakan objek harus tetap sama

Answer: A

Solution: ACD. objek dalam proses gerak oleh gaya eksternal gabungan tidak nol, jika gaya gabungan selalu tegak lurus dengan kecepatan, seperti gerakan melingkar seragam, pada saat ini gaya gabungan tidak melakukan pekerjaan, dengan teorema energi kinetik bahwa energi kinetik objek tidak berubah, gerakan melingkar seragam objek percepatan objek terus berubah, arah gerakan objek terus berubah, kesalahan CD A benar; B. Gaya adalah alasan untuk mengubah kecepatan objek, gaya gabungan tidak nol, kecepatan objek harus berubah, momentum harus berubah, kesalahan B. Oleh karena itu, pilihlah A.

Question 23: 23. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dua benda pada bidang horizontal $A , B$ diikat satu sama ...

23. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dua benda pada bidang horizontal $A , B$ diikat satu sama lain dengan seutas benang, sebuah pegas diremas dengan kuat, dan rasio massa kedua benda tersebut $A , B$ adalah $2 : 1$, dan rasio faktor gesekan kinetiknya terhadap bidang horizontal adalah $1 : 2$. ]. Sekarang kawat dibakar dan $A , B$ benda dipantulkan dari posisi diam, maka penilaian berikut adalah benar ![](/images/questions/phys-momentum/image-006.jpg)

  • A. A. Sistem $A , B$ dan pegas terdiri dari kekekalan momentum dan kekekalan energi mekanik.
  • B. B. A, B dan pegas membentuk sistem dengan kekekalan momentum dan kekekalan energi mekanik
  • C. C. $A , B$ Sistem dengan pegas tidak memiliki kekekalan momentum dan kekekalan energi mekanik.
  • D. D. $A , B$ Sistem dengan pegas tidak memiliki kekekalan momentum dan kekekalan energi mekanik.

Answer: B

Solution: Setelah $A , B$ dipantulkan, menurut $f = \mu m g$, kita dapat melihat bahwa gaya gesekan pada kedua benda sama besar dan berlawanan arah, maka gaya gabungan pada sistem yang terdiri dari $A , B$ dan pegas adalah nol, dan momentum sistem dipertahankan; karena ada gesekan yang melakukan pekerjaan, energi mekanik sistem tidak Momentum sistem dilestarikan; karena adanya kerja yang dilakukan oleh gesekan, energi mekanik sistem tidak dilestarikan.

Question 24: 24. Massa $m$ bola dilempar secara horizontal, setelah beberapa saat besar kecepatan bola adalah $v$...

24. Massa $m$ bola dilempar secara horizontal, setelah beberapa saat besar kecepatan bola adalah $v$, jika dorongan gravitasi pada proses tersebut besarnya $I$, percepatan gravitasi sebesar $g$, tidak menghitung besarnya hambatan udara, maka besarnya kecepatan awal bola saat dilempar adalah $t$. ]], tidak memperhitungkan besarnya hambatan udara, maka besar kecepatan awal bola saat dilempar adalah ( )

  • A. A. $v - \frac { I } { m }$
  • B. B. $v - \frac { I } { m g }$
  • C. C. $\sqrt { v ^ { 2 } - \frac { I ^ { 2 } } { m ^ { 2 } } }$
  • D. D. $\sqrt { v ^ { 2 } - \frac { I ^ { 2 } } { m ^ { 2 } g ^ { 2 } } }$

Answer: C

Solution: Dari makna pertanyaan tersebut $$ I = m g t $$ Selesaikan $$ t = \frac { I } { m g } $$ Setelah $t$ waktu, besarnya kecepatan bola dalam arah lurus beraturan adalah $$ v _ { y } = g t = \frac { I } { m } $$ Menurut penguraian kecepatan, besarnya kecepatan awal adalah $$ v _ { 0 } = \sqrt { v ^ { 2 } - \frac { I ^ { 2 } } { m ^ { 2 } } } $$ Oleh karena itu, C benar dan ABD salah.

Question 25: 25. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah objek $m$ ditempatkan pada bidang miring $M$, dan t...

25. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah objek $m$ ditempatkan pada bidang miring $M$, dan tidak ada gesekan antara $M$ dan bidang horizontal. FORMULA_4]] dan $M$ membentuk sebuah sistem ( ) ![](/images/questions/phys-momentum/image-007.jpg)

  • A. A. Konservasi momentum sistem
  • B. B. Konservasi komponen momentum sistem dalam arah lurus tegak lurus
  • C. C. Konservasi komponen momentum sistem dalam arah horizontal
  • D. D. Komponen momentum sistem tidak dilestarikan ke segala arah

Answer: C

Solution: Dari pertanyaan, $m$ memiliki percepatan ke bawah pada arah padat saat melaju dari bawah ke atas di sepanjang tanjakan, sehingga sistem yang terdiri dari $m$ dan $M$ tidak melestarikan komponen momentum sistem pada arah padat. Komponen momentum sistem tidak dilestarikan. Sistem yang terdiri dari $m$ dan $M$ tidak mengalami gaya eksternal pada arah horizontal, sehingga sistem yang terdiri dari $m$ dan $M$ merupakan sistem yang melestarikan komponen momentum sistem pada arah horizontal. Oleh karena itu, pilihlah C.

Question 26: 26. Sebuah pistol dipasang secara horizontal pada sebuah mobil, yang diletakkan pada permukaan horiz...

26. Sebuah pistol dipasang secara horizontal pada sebuah mobil, yang diletakkan pada permukaan horizontal yang halus, dan pistol tersebut menembakkan peluru, pernyataan yang benar tentang mobil, pistol, dan peluru adalah

  • A. A. Sistem pistol dan peluru memiliki konservasi momentum.
  • B. B. Sistem pistol dan mobil memiliki konservasi momentum.
  • C. C. Sistem pistol, mobil dan peluru memiliki konservasi momentum.
  • D. D. Jika gesekan diabaikan, sistem pistol dan mobil terdiri dari kekekalan momentum

Answer: C

Solution: ABD . Ketika menembakkan peluru, sistem yang terdiri dari pistol dan peluru, atau sistem yang terdiri dari pistol dan mobil, mengalami jumlah gaya eksternal yang tidak nol, sehingga momentum tidak dilestarikan, jadi ABD salah; C.Ketika peluru ditembakkan, sistem yang terdiri dari pistol, mobil, dan peluru dikenai jumlah gaya eksternal adalah nol, dan momentum sistem dilestarikan, jadi C benar.

Question 27: 27. Sebuah troli dengan massa total $M$ penuh pasir bergerak di atas permukaan horizontal yang halus...

27. Sebuah troli dengan massa total $M$ penuh pasir bergerak di atas permukaan horizontal yang halus dengan kecepatan konstan sebesar $V _ { 0 }$. Dalam perjalanan terjadi kebocoran massa $m$ pasir dari mobil, maka kecepatan mobil setelah kebocoran pasir adalah

  • A. A. $v _ { 0 }$
  • B. B. $\frac { M v _ { 0 } } { M - m }$
  • C. C. $\frac { m v _ { 0 } } { M - m }$
  • D. D. $\frac { ( M - m ) v _ { 0 } } { M }$

Answer: A

Solution: Pada saat pasir bocor dari mobil, karena inersia, kecepatannya masih $v ^ { 0 }$ dan kecepatan mobil adalah $v ^ { \prime }$, dan menurut konservasi momentum dapat diperoleh $$ M v _ { 0 } = m v _ { 0 } + ( M - m ) v $$ Penyelesaiannya adalah $$ v ^ { \prime } = v _ { 0 } $$ Oleh karena itu, A benar dan BCD salah.

Question 28: 28. Berikut ini adalah pemahaman yang benar tentang tabrakan.

28. Berikut ini adalah pemahaman yang benar tentang tabrakan.

  • A. A. Tabrakan adalah proses di mana benda-benda yang bergerak relatif bertemu sedemikian rupa sehingga keadaan geraknya berubah secara signifikan dalam jangka waktu yang lama
  • B. B. Dalam fenomena tabrakan, gaya internal umumnya jauh lebih besar daripada gaya eksternal, sehingga momentum total sistem dapat dianggap terkonservasi selama tabrakan
  • C. C. Jika energi mekanik juga dikonservasi selama tabrakan, tabrakan semacam itu disebut tabrakan inelastis.
  • D. D. Tumbukan partikel mikroskopis tidak memenuhi syarat kekekalan momentum karena tidak ada kontak langsung yang terjadi, dan hukum kekekalan momentum tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah

Answer: B

Solution: A. Tabrakan adalah fenomena yang sangat umum, ini adalah fenomena yang terjadi ketika objek dalam gerakan relatif bertemu, tabrakan dalam waktu yang sangat singkat dalam keadaan gerak mereka telah berubah secara signifikan, jadi A kesalahan; B. Dalam fenomena tabrakan, karena gaya internal jauh lebih besar daripada gaya eksternal, sehingga Anda dapat mengabaikan peran gaya eksternal; bahwa tabrakan momentum total sistem dilestarikan, jadi B benar; C. Jika proses tumbukan energi mekanik juga dilestarikan, tumbukan adalah tumbukan elastis, jadi C salah; D. partikel-partikel mikroskopis yang saling berdekatan, meskipun bukan tumbukan langsung, dalam proses interaksinya, sesuai dengan definisi kekekalan momentum, maka momentumnya cenderung terkekalkan, jadi D salah.

Question 29: 29. Manakah dari pernyataan berikut tentang momentum yang benar

29. Manakah dari pernyataan berikut tentang momentum yang benar

  • A. A. Benda dengan massa yang besar pasti memiliki momentum yang besar
  • B. B. Benda dengan kecepatan besar pasti memiliki momentum yang besar
  • C. C. Ketika dua benda memiliki momentum yang sama, energi kinetiknya harus sama.
  • D. D. Dua benda memiliki energi kinetik yang sama, belum tentu memiliki momentum yang sama.

Answer: D

Solution: AB. Menurut $$ p = m v $$ Menurut $$ p = m v $$, dapat dilihat bahwa benda dengan massa yang besar belum tentu memiliki momentum yang besar, tetapi juga bergantung pada kecepatannya; benda dengan kecepatan yang besar belum tentu memiliki momentum yang besar, tetapi juga bergantung pada massanya, sehingga AB salah; CD. $$ E _ { \mathrm { k } } = \frac { 1 } { 2 } m v ^ { 2 } , \quad p = m v $$ dimungkinkan untuk mendapatkan $$ p = \sqrt { 2 m E _ { \mathrm { k } } } $$ D benar dan C salah karena energi kinetik belum tentu sama ketika momentum benda-benda itu sama, dan momentum benda-benda itu belum tentu sama ketika energi kinetiknya sama.

Question 30: 30. Ada sebuah trotoar panjang yang diparkir di jalan yang mulus dan horisontal dengan orang dewasa ...

30. Ada sebuah trotoar panjang yang diparkir di jalan yang mulus dan horisontal dengan orang dewasa berdiri di ujung kiri dan seorang anak berdiri di ujung kanan. Jika orang dewasa berjalan ke kanan, anak (yang massanya lebih kecil dari orang dewasa) berjalan ke kiri. Kecepatan mereka memiliki besaran yang sama, maka selama berjalan

  • A. A. Mobil mungkin bergerak ke kanan
  • B. B. Mobil harus bergerak ke kiri.
  • C. C. Mobil mungkin tetap tidak bergerak.
  • D. D. tak tentu

Answer: B

Solution:

Question 31: 31. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, salah satu ujung pegas dipasang pada dinding yang kokoh, a...

31. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, salah satu ujung pegas dipasang pada dinding yang kokoh, alur melengkung yang halus dengan massa $m$ bertumpu pada permukaan horizontal yang halus, dan bagian bawahnya terhubung dengan mulus ke permukaan horizontal, dan bola dengan massa $m$ mulai meluncur ke bawah dari alur pada ketinggian $h$. ![](/images/questions/phys-momentum/image-004.jpg)

  • A. A. Momentum bola dan slot selalu dipertahankan dalam gerakan berikutnya
  • B. B. Gaya interaksi antara bola dan palung selalu tidak bekerja selama meluncur.
  • C. C. Setelah bola dipantulkan oleh pegas, energi mekanik bola dan slot tidak dikonservasi dan bola dapat kembali ke ketinggian slot $h$ pada
  • D. D. Setelah dipantulkan oleh pegas, baik bola maupun slot bergerak dalam garis lurus dengan laju kecepatan yang konstan.

Answer: D

Solution: A. Ketika bola bergerak di atas alur, bola tunduk pada gravitasi, sehingga jumlah gaya eksternal dari sistem yang terdiri dari dua objek tidak nol, sehingga momentum tidak dilestarikan; ketika bola bersentuhan dengan pegas, bola tunduk pada gaya eksternal, sehingga momentum sistem yang terdiri dari bola dan alur tidak dilestarikan, jadi A salah; B. meluncur ke bawah proses kedua benda memiliki perpindahan horizontal, dan gaya tegak lurus dengan permukaan bola, sehingga arah gaya dan arah perpindahan tidak tegak lurus dengan arah kedua gaya yang melakukan pekerjaan, jadi B salah; CD. bola kecil dalam proses geser alur alur busur halus, bola dan alur sistem terdiri dari konservasi momentum horisontal, bola dan alur massa sama, pemisahan bola dan alur, bola dan alur kecepatan besarnya bola dan alur, bola dipantulkan bola dan alur kecepatan kecepatan bola dan alur sama, bola dan alur melakukan laju gerak garis lurus konstan, bola tidak dapat tergelincir ke alur tidak dapat dikembalikan ke alur yang tinggi $h$, sehingga C kesalahan, D kesalahan. ] tempat, jadi C salah dan D benar;

Question 32: 32. Sebuah bola yang diikatkan pada tali tipis bergerak melingkar di cakrawala, dari titik $A$ ke ti...

32. Sebuah bola yang diikatkan pada tali tipis bergerak melingkar di cakrawala, dari titik $A$ ke titik $A$ lagi, pernyataan berikut ini benar ![](/images/questions/phys-momentum/image-003.jpg)

  • A. A. Dorongan gaya gabungan adalah 0
  • B. B. Dorongan dari gaya gabungan bukan 0
  • C. C. Dorongan gravitasi adalah 0
  • D. D. Dorongan tegangan pada tali lebih besar daripada dorongan gravitasi

Answer: A

Solution: AB. Menurut teorema momentum, impuls gaya gabungan sama dengan perubahan momentum, dan perubahan momentum bola adalah nol saat bergerak dari titik $A$ ke titik $A$ lagi, sehingga impuls gaya gabungan adalah 0. Pilihan A benar, dan B salah; C. Impuls gravitasi adalah $m g T$, maka impulsnya bukan nol 0, pilihan C salah; D. Impuls gaya eksternal gabungan sama dengan jumlah vektor impuls tegangan dan gravitasi, impuls gaya eksternal gabungan adalah 0, maka impuls tegangan pada tali adalah 0. sama dengan impuls gravitasi, pilihan D salah.

Question 33: Sebuah pegas ringan, yang digantung di langit-langit pada ujung atasnya dan diikat pada ujung bawahn...

Sebuah pegas ringan, yang digantung di langit-langit pada ujung atasnya dan diikat pada ujung bawahnya pada pelat datar bermassa $M$, berada dalam kesetimbangan. Massa cincin seragam $m$ di luar pegas, dan jarak dari pelat adalah $h$, seperti yang ditunjukkan pada gambar, biarkan cincin jatuh bebas, menabrak pelat, cincin dan pelat diketahui menyentuh gerakan ke bawah pelat dengan kecepatan yang sama, maka ![](/images/questions/phys-momentum/image-004.jpg)

  • A. A. Jika waktu tumbukan sangat singkat, maka momentum total cincin dan pelat selama tumbukan dipertahankan
  • B. B. Jika waktu tumbukan sangat singkat, maka energi mekanik total cincin dan pelat selama tumbukan akan terkonservasi
  • C. C. Posisi kesetimbangan baru pelat setelah cincin menyentuh pelat terkait dengan ukuran $h$
  • D. D. Selama jatuhnya pelat dan cincin bersama-sama setelah bersentuhan, energi mekanik total dari cincin dan pelat dikonservasi

Answer: A

Solution: AB. Proses tabrakan cincin dan pelat, jika waktu tabrakan sangat singkat, gaya internal jauh lebih besar daripada gaya eksternal, momentum total sistem dipertahankan, karena kecepatan yang sama setelah sentuhan, untuk tabrakan yang benar-benar tidak elastis, energi mekanik tidak dipertahankan, pengurangan energi mekanik menjadi energi internal, jadi A benar, B salah; C. Setelah kesetimbangan tabrakan, ada $$ k x = ( m + M ) g $$ Artinya, posisi kesetimbangan baru setelah tumbukan tidak bergantung pada ketinggian jatuhnya $h$, jadi C salah; D. Dalam proses turunnya cincin dan pelat bersama-sama setelah tabrakan, jumlah penurunan energi kinetik dan energi potensial gravitasi sama dengan peningkatan energi potensial elastis pegas, dan energi mekanik total cincin dan pelat tidak terkonservasi, jadi D salah.

Question 34: 34. Bola basket sangat populer di kalangan siswa. Ketika bermain bola basket, seorang siswa mengulur...

34. Bola basket sangat populer di kalangan siswa. Ketika bermain bola basket, seorang siswa mengulurkan tangannya untuk menerima bola basket, dan tangannya dengan cepat mengerut ke dadanya dengan bola basket, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Efek dari hal ini adalah ![](/images/questions/phys-momentum/image-019.jpg)

  • A. A. Mengurangi dampak dari lawan bola basket
  • B. B. Mengurangi jumlah perubahan momentum bola basket
  • C. C. Mengurangi jumlah perubahan energi kinetik bola basket
  • D. D. Mengurangi dorongan dari lawan bola basket

Answer: A

Solution: ABD. pertama-tama rentangkan kedua lengan untuk bertemu, kontak tangan dengan bola, dua lengan dengan bola mengarah ke dada, yang dapat meningkatkan waktu kontak antara bola dan tangan, sesuai dengan teorema momentum yang $$ - F t = 0 - m v $$ Solusi: $$ F = \frac { m v } { t } $$ Ketika waktu bertambah, laju perubahan momentum bola berkurang, gaya berkurang, dan jumlah perubahan impuls dan momentum tetap sama, sehingga A benar dan BD salah. C. Ketika kecepatan berkurang dari $v$ ke 0, perubahan energi kinetik konstan, sehingga C salah.

Question 35: 35. FIVB (Federasi Bola Voli Internasional) menetapkan bahwa bola voli kompetisi standar memiliki ma...

35. FIVB (Federasi Bola Voli Internasional) menetapkan bahwa bola voli kompetisi standar memiliki massa $260 \sim 280 \mathrm {~g}$, dan bola voli latihan mungkin memiliki massa yang sedikit lebih kecil. Dengan asumsi bahwa bola voli latihan memiliki massa ${ } ^ { m } = 250 \mathrm {~g}$, atlet menepis bola voli yang datang dengan kecepatan $v _ { 0 } = 4 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ dan arah dengan sudut $37 ^ { \circ }$ ke arah horisontal ke arah teman satu tim dengan kecepatan yang sama dan berlawanan, dan bahwa bola melakukan kontak dengan lengan pada saat $t = 0.1 \mathrm {~s}$, maka waktu kontak antara bola dengan lengan adalah $g = 10 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$. FORMULA_4]] Besarnya percepatan gravitasi $g = 10 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$ dan hambatan udara diabaikan, maka () ![](/images/questions/phys-momentum/image-007.jpg)

  • A. A. Besarnya dorongan gravitasi selama bantalan pemain adalah $2.5 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$
  • B. B. Besarnya impuls dari gabungan gaya eksternal pada bola voli selama kontak dengan lengan pemain adalah $2 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$
  • C. C. Arah perubahan momentum bola selama proses cushioning searah dengan ${ } ^ { V _ { 0 } }$.
  • D. D. Kekuatan rata-rata tangan pada bola selama proses bantalan adalah 20 N.

Answer: B

Solution: A. Besarnya dorongan gravitasi selama proses pembebanan $I _ { \mathrm { G } } = m g t = 0.25 \times 10 \times 0.1 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s} = 0.25 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$ adalah $I _ { \mathrm { G } } = m g t = 0.25 \times 10 \times 0.1 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s} = 0.25 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$, jadi A salah; B. Menurut teorema momentum $I = \Delta p$ Menurut teorema momentum $I = \Delta p$, besarnya impuls bola voli adalah $I = \left| - m v _ { 0 } - m v _ { 0 } \right|$. Dengan mensubstitusikan data tersebut, kita dapat memperoleh $I = 2 \mathrm {~N} \cdot \mathrm {~s}$, jadi B benar; C. Perubahan momentum bola selama proses pemantulan adalah $\Delta p = - m v _ { 0 } - m v _ { 0 } = - 2 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, jadi B benar. C. Perubahan momentum bola selama proses pemantulan $\Delta p = - m v _ { 0 } - m v _ { 0 } = - 2 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ berlawanan dengan kecepatan awal ${ } ^ { v _ { 0 } }$, jadi C salah; D. Jika gravitasi diabaikan, menurut hukum momentum $F t = I$, dapat diperoleh bahwa tangan pemain bergerak ke arah yang berlawanan selama proses cushioning. D. Jika gravitasi diabaikan, sesuai dengan hukum momentum $F t = I$, maka dapat diperoleh gaya rata-rata pada bola selama proses perkenaan $F = 20 \mathrm {~N}$. Tetapi bola juga dipengaruhi oleh gravitasi, maka gaya rata-rata pada bola selama proses pemantulan tidak sama dengan 20 N, sehingga D salah.

Question 36: 36. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ()

36. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ()

  • A. A. Ketika gaya aksi melakukan kerja positif, gaya reaksi harus melakukan kerja negatif.
  • B. B. Kerja sepasang gaya aksi dan reaksi harus sama besar dan berlawanan arah
  • C. C. Impuls dari sepasang gaya aksi dan reaksi harus sama besar dan berlawanan arah.
  • D. D. Gesekan geser harus melakukan kerja negatif pada objek

Answer: C

Solution: AB. Gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berinteraksi; gaya aksi dan reaksi dapat melakukan kerja negatif atau kerja positif pada saat yang bersamaan; misalnya, jika dua anak kecil yang sedang beristirahat di atas es saling mendorong satu sama lain dan kemudian keduanya bergerak kembali pada saat yang sama, maka kedua gaya tersebut melakukan kerja positif; dan jika dua benda bertabrakan satu sama lain setelah gerakan relatif, gaya aksi dan reaksi melakukan kerja negatif, sehingga AB salah; C. gaya aksi dan gaya reaksi sama besar dan arahnya, sehingga impulsnya harus sama besar dan arahnya; oleh karena itu, C benar; D. Gesekan geser dapat melakukan kerja positif juga dapat melakukan kerja negatif, tetapi juga tidak dapat melakukan kerja, jadi D salah.

Question 37: 37. Pada permukaan horizontal yang halus dari massa ${ } ^ { 1 \mathrm {~kg} }$ benda, dengan peran ...

37. Pada permukaan horizontal yang halus dari massa ${ } ^ { 1 \mathrm {~kg} }$ benda, dengan peran tegangan horizontal $F$, tegangan $F$ dengan waktu $t$ perubahan gambar yang ditunjukkan pada gambar, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah benar ( ) ![](/images/questions/phys-momentum/image-005.jpg)

  • A. A. $0 \sim 4 \mathrm {~s}$ Perpindahan objek di dalam adalah nol
  • B. B. $0 \sim 4 \mathrm {~s}$ Kerja yang dilakukan pada benda oleh gaya tegangan internal adalah 4 J
  • C. C. Momentum benda adalah nol pada akhir 4 detik
  • D. D. Perubahan momentum objek dalam $0 \sim 4 \mathrm {~s}$ adalah $4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$

Answer: C

Solution: A. Dari analisis gambar, kita dapat melihat bahwa objek dalam $0 \sim 4 \mathrm {~s}$ pertama-tama melakukan akselerasi seragam dan kemudian melakukan perlambatan seragam, dan kecepatan pada akhir 4 detik adalah nol, dan perpindahan telah meningkat, jadi A salah; B. Dalam $0 \sim 2 \mathrm {~s}$, tegangan melakukan kerja positif, dan dalam $2 \sim 4 \mathrm {~s}$, tegangan melakukan kerja negatif, dan jumlah aljabar dari kerja yang dilakukan oleh tegangan dalam dua periode waktu adalah nol, jadi B salah; C. Kecepatan benda pada akhir 4 s adalah nol dan momentumnya nol, jadi C benar; D. Pada $0 \sim 4 \mathrm {~s}$, momentum awal benda adalah nol, dan momentum akhir juga nol, sehingga perubahan momentum adalah nol, jadi D salah. D. Perubahan momentum adalah nol, jadi D salah.

Question 38: 38. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada $A , B$ dua bola dengan ukuran yang sama bergerak pada...

38. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada $A , B$ dua bola dengan ukuran yang sama bergerak pada garis lurus yang sama pada permukaan horizontal yang halus. Hubungan massa kedua bola untuk $m _ { B } = 2 m _ { A }$, ketentuan arah positif ke kanan, $A , B$ momentum kedua bola adalah $8 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, proses pergerakan tumbukan kedua bola, tumbukan $A$, pertambahan momentum bola sebesar $- 4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, $- 4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, $- 4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, momentum bola adalah $- 4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$. INLINE_FORMULA_5]], maka ( ![](/images/questions/phys-momentum/image-007.jpg)

  • A. A. Sisi kanan adalah bola $A$, dan setelah tabrakan, rasio besarnya kecepatan kedua bola $A , B$ adalah $2 : 3$.
  • B. B. Sisi kanan adalah bola $A$, dan setelah tabrakan, rasio besarnya kecepatan kedua bola $A , B$ adalah $1 : 6$.
  • C. C. Sisi kiri adalah bola $A$, dan rasio besarnya kecepatan kedua bola setelah tabrakan adalah $A , B$.
  • D. D. Sisi kiri adalah bola $A$, dan rasio besarnya kecepatan kedua bola setelah tabrakan adalah $A , B$.

Answer: C

Solution: Ke kanan adalah arah positif, $A , B$ momentum kedua bola positif, kecepatan kedua bola ke kanan, agar kedua bola bersentuhan, bola kiri memiliki kecepatan yang lebih besar; hubungan massa antara kedua bola adalah $m _ { B } = 2 m _ { A } , A , B$ momentum kedua bola adalah $8 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } , A$ bola memiliki massa yang lebih kecil dan kecepatan yang lebih besar; maka bola kiri adalah Bola $A$. Momentum bola $A$ setelah tumbukan adalah $- 4 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$, maka momentum bola $A$ setelah tumbukan adalah 4 $\mathrm { kg } \cdot \mathrm { m } / \mathrm { s }$; menurut kekekalan momentum, momentum bola $B$ setelah tumbukan adalah 4 $B$; momentum bola $12 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ setelah tumbukan adalah $m _ { B } = 2 m _ { A }$. Momentum bola adalah $12 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s }$; hubungan antara massa kedua bola adalah $m _ { B } = 2 m _ { A }$, dan menurut kekekalan momentum adalah $m _ { B } = 2 m _ { A }$. $p = m v _ { \text {可得 } } v _ { A } : v _ { B } = 2 : 3$.

Question 39: 39. Sebuah titik yang bergerak pada garis lurus dengan percepatan seragam meningkatkan kecepatannya ...

39. Sebuah titik yang bergerak pada garis lurus dengan percepatan seragam meningkatkan kecepatannya sebesar $x$ dan momentumnya menjadi tiga kali lipat dari perpindahan semula $v$. Percepatan titik tersebut adalah

  • A. A. $\frac { v ^ { 2 } } { 2 x }$
  • B. B. $\frac { v ^ { 2 } } { x }$
  • C. C. $\frac { 3 v ^ { 2 } } { 4 x }$
  • D. D. $\frac { 4 v ^ { 2 } } { 3 x }$

Answer: B

Solution: Momentum menjadi 3 kali lipat dari semula, menurut $$ p = m v $$ Maka kecepatan menjadi 3 kali lipat, misalkan kecepatan awal adalah $v _ { 0 }$, maka kecepatan menjadi $3 v _ { 0 }$ setelah melewati perpindahan $x$, dan dari maksud soal dapat kita peroleh $v$ Menurut $$ 2 a x = \left( 3 v _ { 0 } \right) ^ { 2 } - v _ { 0 } ^ { 2 } $$ Solusi dengan asosiasi adalah $$ a = \frac { v ^ { 2 } } { x } $$
Kembali ke Topik

Momentum and Impulse

动量与冲量

39 Soal Latihan

Berlatih dengan soal berbahasa Mandarin untuk mempersiapkan ujian CSCA. Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan terjemahan saat berlatih.

Ringkasan Topik

Momentum dan impuls adalah konsep utama yang menggambarkan perubahan keadaan gerak suatu benda. Momentum adalah ukuran jumlah gerakan suatu benda, sedangkan impuls adalah efek kumulatif gaya dalam waktu. Dalam ujian Fisika CSCA, topik ini sering digabungkan dengan tumbukan dan analisis gaya, yang mengharuskan kandidat untuk menerapkan hukum kekekalan momentum pada perhitungan mereka dan memahami pentingnya arah vektor.

Jumlah Soal:39

Poin Penting

  • 1Definisi momentum dan vektorialitas (p = mv, arah yang sama dengan kecepatan)
  • 2Definisi Teorema Impuls dan Momentum (I = FΔt = Δp)
  • 3Hukum Kekekalan Momentum (momentum total adalah konstan ketika sistem tidak terkena gaya eksternal)
  • 4Analisis jenis tabrakan (karakteristik momentum dan energi tabrakan elastis dan inelastis)

Tips Belajar

Saat memecahkan masalah, pastikan untuk terlebih dahulu menentukan apakah sistem memenuhi kondisi kekekalan momentum, dan perhatikan arah semua momentum, pembentukan sistem koordinat dapat menghindari tanda kesalahan.

Bisa soal satuan ≠ Lulus ujian

Ujian simulasi lengkap sesuai silabus resmi, gabungan topik seperti ujian asli