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14.一辆玩具车原来静止在光滑的水平轨道上,玩具车外面的儿童用玩具枪沿平行轨道方向对准车厢外面的后壁连续发射了两颗子弹,子弹陷入车厢后壁的橡皮泥内.设每颗子弹的质量为m,出口速度大小为v,玩具车和橡皮泥的总质量为M,最后玩具车获得的速度为(  )
A.$\frac{mv}{M}$,向前B.$\frac{2mv}{M}$,向前C.$\frac{mv}{m+M}$,向前D.$\frac{2mv}{2m+M}$,向前

分析 本题以发射的两颗子弹和玩具车整体为研究对象,由动量守恒定律即可求得玩具车获得的速度.

解答 解:两颗子弹和玩具车整体为研究对象,取子弹发射的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
2mv=(2m+M)v′
得:v′=$\frac{2mv}{2m+M}$,方向向前.
故选:D

点评 本题与碰撞类似,遵守动量守恒定律,只要正确找出研究对象即可求得最后的速度.解题时要规定正方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,一束复色光斜射到置于空气中的厚平板玻璃砖(上、下表面平行)的上表面AB,复色光穿过玻璃砖后从下表面DC射出,变为a、b两束平行单色光,关于这两束单色光a、b,下列说法中正确的是(  )
A.此玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
B.在此玻璃砖中a光的传播速度大于b光的传播速度
C.若增大从空气射入玻璃时的入射角i,a、b两种单色光在CD界面上不可能发生全反射
D.用同一双缝干涉装置进行实验,可看到a光的干涉条纹间距比b光的大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图1所示,AB段为一与水平面成37°角的光滑斜面,BCDE段为一传送带,BC段水平、角CDE也为37°,传送带与物体间动摩擦因数为0.5,转动轮大小不计.一弹簧一端固定在斜面的底端,另一端拴住质量为m1=4kg的小物块P,小物体Q与P接触,已知Q的质量为m2=10kg,弹簧的质量不计,劲度系数k=100N/m,系统恰好在斜面某位置处于静止,现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它们一起从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,已知力F的大小随位移x按如图2所示规律变化 (sin 37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2) 求:
(1)刚开始时加力F时弹簧的压缩量
(2)求PQ一起运动的加速度的大小;如果PQ运动0.4m恰好到B点,求物体Q到B点时的速度大小
(3)如果运动0.4m到B点时,PQ刚好分离,同时撤去拉力F,传送带逆时针匀速转动,速度大小为10m/s,物体经过B点时利用特殊装置使使物体速度方向立即变为水平,大小不变,BC段距离为X=0.4m,当物体运动到C点时,传送带开始顺时针匀速转动,速度大小不变,CD段长度为S=22.25m,求物块从C运动到D所用时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2;输电线的等效电阻为R,开始时,开关K断开.当K接通时,以下说法正确的是(  )
A.副线圈两端M、N的输出电压不变
B.副线圈输电线等效电阻R上的电压减小
C.通过灯泡L1的电流增大
D.原线圈中的电流增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.某质量为50kg的溜冰运动员抱着一质量为600g的篮球站在水平冰面上,该运动员以大小为10m/s的速度把篮球水平抛出,在篮球被抛出后的瞬间,运动员的动量大小为(不计摩擦和空气阻力)(  )
A.6kg•m/sB.5.9kg•m/sC.12kg•m/sD.5×102kg•m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,质量分布均匀、半径为R的光滑半圆性金属槽,静止在光滑的水平面上,左边紧靠竖直墙壁.质量为m的小球从距金属槽上端R处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达最高点时距金属槽圆弧最上端的距离为$\frac{3}{4}$R,重力加速度为g,不计空气阻力.则下列说法正确的是(  )
A.小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小为4mg
B.小球刚从金属槽口右端飞出时二者水平速度相同
C.小球刚从金属槽右端抛出时小球的速度为$\frac{\sqrt{6Rg}}{2}$
D.小球和金属槽质量之比为1:7

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.在大型超市的仓库中,经常需要利用传送带将货物运送到指定位置,如图所示,倾斜传送带逆时针匀速转动,其中有一箱货物始终与传送带保持相对静止且向上运动,下列说法正确的是(  )
A.货物所受合力沿传送带向上B.重力对货物做正功
C.支持力对货物做负功D.摩擦力对货物做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘半径R=0.2m,圆盘边缘有一质量m=1.0kg的小滑块.当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管进入轨道ABC.已知AB段斜面倾角为53°,BC段斜面倾角为37°(BC斜面足够长),滑块与圆盘及斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,A点离B点所在水平面的高度h=1.2m.滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 )
(1)当圆盘的角速度多大时,滑块从圆盘上滑落
(2)若取圆盘所在平面为零势能面,求滑块到达B点时的机械能.
(3)滑块在斜面BC上升的最大高度H.

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4.如图所示,物块A、B用轻绳连接放在光滑水平面上,它们的质量分别为m、M,现在物块B上施加水平恒力F使两物块从静止开始一起向右加速运动,若以过时间t两物块运动的位移为L、速度为v,则(  )
A.物块A的加速度为$\frac{F}{(M+m)}$
B.此过程物块B动能的增量等于FL
C.若开始时在物块B上施加的恒力为2F,则两物块经过位移L后速度为2v
D.若开始时在物块B上施加的恒力为2F,则两物块经过时间t后速度为2v

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