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1.两木板M1=0.5kg,M2=0.4kg,开始时M1、M2都静止于光滑水平面上,小物块m=0.1kg以初速度v=10m/s滑上M1的表面,最后停在M2上时速度为v2=1.8m/s,求:
①最后M1的速度v1
②在整个过程中克服摩擦力所做的功.

分析 ①对系统应用动量守恒定律可以求出M1的速度;
②应用能量守恒定律求出克服摩擦力做的功.

解答 解:①以两木板与物块组成的系统为研究对象,以物块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv=M1v1+(m+M2)v2
代入数据得:v2=0.2m/s
②由能量守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}{M}_{1}{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}(m+M){{v}_{2}}^{2}+Q$
代入数据解得Q=4.18J;
答:①最后M1的速度为0.2m/s;
②在整个过程中克服摩擦力所做的功为4.18J.

点评 本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合运用,知道两木板和物块组成的系统动量守恒,知道整个过程中克服摩擦力做功全部转化为热量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图1为理想变压器的结构示意图.当在a、b端加如图2所示的直压电时(a端接电源正极),c、d端的电压随时间的变化规律如下图中哪个所示(当c端电势高于d端时为正)(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.用如图甲所示实验装置验证机械能守恒定律.通过控制电磁铁使小铁球从A点自由下落,并调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.若小铁球下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h,已知当地重力加速度为g.

(1)为了验证机械能守恒定律,还至少需要测量下列哪些物理量D(填选项序号).
A.A点与地面间的距离H            B.小铁球的质量m
C.小铁球从A到B的下落时间tAB    D.小铁球的直径d
(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=$\frac{d}{t}$,若小铁球在下落过程中机械能守恒,则$\frac{1}{{t}^{2}}$与h的关系式为$\frac{1}{{t}^{2}}$=$\frac{2gh}{{d}^{2}}$.
(3)若某同学通过调节光电门B的高度多次实验,作出$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图象如图乙所示,若小铁球机械能守恒,则当地的重力加速度g′=9.7m/s2
(4)若空气阻力不可忽略,某同学利用如图甲所示实验装置探究空气阻力做功的多少,实验操作与上面验证机械能守恒定律的完全相同,要得到空气阻力做功的多少,除了(1)问中需要测量的物理量,还需要测量的物理量是小铁球的质量m,则小铁球从A点到B点过程中克服空气阻力做功为mgh-$\frac{{md}^{2}}{{2t}^{2}}$(用题中规定的字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示的均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管开口且足够长,管的横截面积为S,内装有密度为ρ的液体,右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气,温度为T0时,左、右两管内液面等高,两管内空气柱长度均为L,压强均等于外界大气压P0,重力加速度为g现使左、右两管温度同时缓慢升高,在活塞离开卡口上升前,左、右两管内液面保持不动,试求:
①温度升高到多少时,右管活塞开始离开卡口上升?
②温度升高到多少时,左、右两管内液面高度差为L?

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16.波是日常生活中常见的一种物质,下列有关波的说法中正确的有(  )
A.麦克斯韦预言空间可能存在电磁波,赫兹通过一系列实验证实了他的预言
B.两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域交替变化
C.夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射
D.以某一速度向观察者驶来一辆汽车,并发出鸣笛,观察者感受到汽笛的频率越来越大
E.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象

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10.如图所示为一理想变压器,原线圈有一可滑动的触头P,副线圈接一理想电流表和一滑动变阻器,原线圈输入交变电压,下列叙述正确的是(  )
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