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如图所示, 木板A质量mA=1 kg, 足够长的木板B质量mB=4 kg, 质量为mC=1kg的木块C置于木板B上, 水平面光滑, B、C之间有摩擦. 现使A以v0=12 m/s的初速度向右运动, 与B碰撞后以4 m/s速度弹回. 求: 


 (1)A与B碰后瞬间, C的运动状态未变, B速度最大. 由A、B系统动量守恒(取向右为正方向)有:  mAv0+0=-mAvA+mBvB(5分)

代入数据得: vB=4 m/s. (4分)

(2)B与C相互作用使B减速、C加速, 由于B板足够长, 所以B和C能达到相同速度, 二者共速后, C速度最大, 由B、C系统动量守恒, 有

mBvB+0=(mB+mC)vC(5分)   代入数据得: vC=3.2 m/s. (4分)


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


把一个F=8N的力分解为F1=5N的分力和另一个与F成300角的分力F2,则这个F2的大小可能为

A.3 N   B. 7 N        C.(4+3 )N       D.(4-3) N

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科目:高中物理 来源: 题型:


在一绝缘支架上,固定着一个带正电的小球A,A又通过一长为10cm的绝缘细绳连着另一个带负电的小球B,B的质量为0.1kg,电荷量为×10-6C,如图所示,将小球B缓缓拉离竖直位置,当绳与竖直方向的夹角为60°时,将其由静止释放,小球B将在竖直面内做圆周运动.已知释放瞬间绳刚好张紧,但无张力.静电力常量,g取10m/s2.求

    (1)小球A的带电荷量;

    (2)释放瞬间小球B的加速度大小;

    (3)小球B运动到最低点时绳的拉力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,质量为2kg的小车在光滑水平面上处于静止状态.小车的上表面由水平面和斜面构成,斜面顶端和底端的高度差为1.8m.小车左边缘的正上方用长2.5m的细绳拴一质量为0.5kg的物块,将细绳拉离竖直方向60°角后由静止释放,当物块运动到悬点的正下方时悬线断开,物块恰好从小车的左边缘滑上小车,先在其表面上沿水平方向运动,经过1s时间物块离开小车,然后做曲线运动,某时刻恰好与斜面的底端相碰,已知小车与物块间的动摩擦因数为0.2,不计空气阻力,重力加速度g=l0m/s2.求:
(1)悬线断开前所受最大拉力的大小;
(2)小车上表面水平部分的长度;
(3)小车表面的斜面部分倾角的正切值.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在光滑水平面上质量分别为mA=2 kg、mB=4 kg,速率分别为vA=5 m/s、vB=2 m/s的A、B两小球沿同一直线相向运动并发生对心碰撞,则

A.它们碰撞后的总动量是18 kg · m/s,方向水平向右

B.它们碰撞后的总动量是2 kg · m/s,方向水平向右

C.它们碰撞后B小球向右运动

 
D.它们碰撞后B小球可能向左运动

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图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4︰1,原线圈接图乙所示的正弦交流电.图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表.则下列说法正确的是 (  )

A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin 50πt (V)

B.变压器原、副线圈中的电流之比为1︰4

C.变压器输入、输出功率之比为1︰4

D.RT处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大

 


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如图所示,B是一个螺线管,C是与螺线管相连接的金属线圈,在B的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环A,A的环面水平且与螺线管的横截面平行.若仅在金属线圈C所处的空间加上与C环面垂直的变化磁场,发现在t1至t2时间段内金属环A的面积有缩小的趋势,则金属线圈C处所加磁场的磁感应强度随时间变化的B-t图象可能是(  )

 


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科目:高中物理 来源: 题型:


一根长为L的轻杆下端固定一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力).当小球在最低点时给它一个水平初速度v0,小球刚好能做完整的圆周运动.若小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,则下列判断正确的是(    )

A.小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为

B.小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大

C.小球在最低点对轻杆的作用力一直增大

D.小球在运动过程中所受合外力的方向始终指向圆心

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科目:高中物理 来源: 题型:


小球两次从同一位置水平抛出,运动轨迹如图所示。轨迹上a、b两点在同一水平线上。设小球从抛出到运动到a、b两点运动的时间分别为t1、t2,则(    ) 

A.t1>t2           B.t1=t2        C.t1<t2                  D.无法判断

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