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【题目】如图所示,一个质量为m1=2kg的小球a用一根长为R=1.25m的轻绳悬挂于O点静止。小球a的右侧水平地面上有一竖立支架,支架上放置另一小球b,两小球刚好接触但之间无弹力,且两球球心在同一水平线上,小球b的质量为m2=4kg,支架高h=3.2m。现把小球a拉至左侧与O点等高处,此时轻绳刚好拉直,然后由静止释放球a,到达最低点时两球相碰,碰后球a向左做圆周运动,上升的最大高度为h′=0.05m。小球b碰后的瞬间立即受到一个大小F=20N的水平向右恒力。取g=10m/s2。求:

(1)碰撞前后的瞬间轻绳的弹力大小之比;

(2)b着地时的动能。

【答案】1;(2

【解析】

解:(1)碰撞前后瞬间球a的速度大小分别为,根据机械能守恒有:

碰撞前:

碰撞后:

根据牛顿运动定律得碰撞前瞬间:

碰撞后瞬间:

联立解得:

(2两小球碰撞过程,根据动量守恒定律有:

解得:

小球b碰撞后,竖直方向上做自由落体运动,有:

解得:

水平方向上球b碰后在恒力作用下做匀加速直线运动,根据牛顿运动定律有:

根据运动学公式,有:

b着地时的速度为:

b着地时的动能为:

解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】固定在竖直平面内的光滑绝缘轨道LMN,其中M水平且足够长,LM下端与MN平滑相接。在OPQR之间的区域内有方向如图所示的匀强电场和匀强磁场。质量为m5m的绝缘小物块CD(可视为质点),其中D带有一定电荷量qC不带电,现将物块D静止放置在水平轨道的MO段,将物块C从离水平轨道MN距离h高的L处由静止释放,物块C沿轨道下滑进入水平轨道,然后与D正碰(CD的电荷量都不变),碰后物块C被反弹,物块D进入虚线OP右侧的复合场中沿直线OQ运动且恰好对水平轨道无压力,最后离开复合场区域。已知:重力加速度g、电场强度E=、磁感应强度B=,求:

(1)物块D进入电磁场的速度大小;

(2)物块C反弹后滑回斜面LM的最大高度H

(3)若已知OQ间距为h,保持其他条件不变,仅将电场强度增大为E2=5E,同时磁感应强度减小为B2=,那么物块D离开电磁场后所到达轨迹最高点离水平轨道MN的高度?

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【题目】如图所示,某课外活动小组的同学,把一根大约10m长的导线的两端用导线连接在一个灵敏电流表的两个接线柱上。有两名同学站在东西方向摇动导线做“摇绳发电”实验,要使实验现象更明显,你认为下列改进措施可行的是

A. 减缓摇绳的速度

B. 站在南北方向摇动导线

C. 增加被摇动导线的长度

D. 把灵敏电流表改为伏特表

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【题目】如图所示是沿x轴传播的一列简谐横波,实线是在t=0时刻的波形图,虚线是在t=0.2s时刻的波形图。已知该波的波速是0. 8 m/s,则下列说法正确的是_________

A.这列波的周期是0. 15 s

B.这列波是沿x轴负方向传播

C. t=0时,x =4 cm处的质点速度沿y轴正方向

D. 0- 0. 2 s内,x =4 cm处的质点振动方向改变了3次

E. t=0.2 s时,x =4 cm处的质点加速度方向向下

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【题目】一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环NN可在木质圆柱上无摩擦移动,M连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1E2为直流电源,S为单刀双掷开关,下列情况中,可观测到N向右运动的是(   )

A. S已向a闭合的情况下,断开S的瞬间

B. S已向b闭合的情况下,断开S的瞬间

C. S已向a闭合的情况下,将R的滑片向d端移动时

D. S已向b闭合的情况下,将R的滑片向c端移动时

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【题目】如图所示,三根长直导线平行固定在空间中,其截面构成等边三角形。若仅在a、b中通入大小均为I的电流,方向如图所示,此时a受到的磁场力大小为F。然后又在c中通入如图所示方向的电流,a受到的磁场力大小仍为F,此时下列说法中正确的是

A. b受到的磁场力大小为F

B. b受到的磁场力的方向平行于ac的连线

C. ac连线中点d的磁场方向垂直于ac指向b

D. c中的电流强度为2I

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【题目】如图所示,一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管长为L=52cm,玻璃管内用高h=8cm的水银柱封闭着长为L1=40cm的理想气体,管内外气体的温度均为300K,大气压强p=76cmHg

①若把玻璃管绕底端在竖直面内缓慢顺时针旋转至与水平方向成30°,求此时管中气体的长度L2

②若缓慢对玻璃管加热,升温至多少时,管中刚好只剩4cm高的水银柱?(结果保留三位有效数字)

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【题目】如图所示,竖直线MN左侧存在水平向右的匀强电场,右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场其磁感应强度大小B=π×102T,在P点竖直下方, m处有一垂直于MN的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷=1×106C/kg的正电荷从P点由静止释放,经过t=1×104s,电荷以v0=1×104m/s的速度通过MN进入磁场。求:

(1)P点到MN的距离及匀强电场的电场强度E的大小;

(2)电荷打到挡板的位置到MN的距离;

(3)电荷从P点出发至运动到挡板所用的时间。

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【题目】如图所示,一粗细均匀的玻璃管水平放置,管口处用橡胶塞封住,一可自由移动的活塞将玻璃管内分隔为AB两部分,两部分中均有理想气体。开始时活塞静止,橡胶塞封闭严密,A部分气体的体积是B部分气体体积的2.5(橡胶塞塞入管内的长度不计),两部分气体的压强均为P。现松动橡胶塞,使B中气体向外缓慢漏出,整个过程中气体温度保持不变。当A部分气体的体积变为原来的1.2倍时,求:

(i)A中气体的压强;

(ii)B中剩余气体与漏气前B中气体的质量比。

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