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5.如图,长为0.49m的木板A的质量为1kg,板上右端有物块B,质量为3kg,他们一起在光滑水平面上向左做匀速运动,速度为v0=2.0m/s,木板与等高的竖直固定挡板C发生碰撞,时间极短,没有机械能损失,物块与木板之间的摩擦系数为μ=0.5取g=10m/s2
求:(1)第一次碰撞后,A、B的共同速度的大小和方向?
(2)第一次碰撞后,A、C之间的最大距离是多少?
(3)A与固定的挡板C碰撞几次以后B可以脱离A板?

分析 (1)与C碰撞后,A反弹向右做匀减速运动,B继续向左做匀减速运动,根据动量守恒定律列式求解共同速度.
(2)A向右运动至对地面速度为零时,A与C之间的距离最大,根据动能定理求解最大距离.
(3)每次碰撞后应用动量守恒求速度,应用动能定理求B在A上的滑行相对距离,计算几次总距离发现超过板的长度则就是碰撞几次.

解答 解:(1)以A、B整体为研究对象,从A与C碰后至AB有共同速度v,
系统所受的合外力为零,即系统动量守恒,选向右为正方向:
mAv0-mBv0=(mA+mB)v,代入数据解得:v=-1 m/s,方向:向左;
(2)以A为研究对象,从与C碰后至对地面速度为零,受力为f,位移为s即最大位移.
由f=μmBg,-fs=0-$\frac{1}{2}$mAv02,代入数据解得:s=0.13m;
(3)第一次A与C碰后至AB有共同速度v,B在A上相对于A滑行L1
根据动能定理得:-μmBgL1=$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2-$\frac{1}{2}$(mA+mB)v02,解得L1=0.4m,
第二次A与C碰后至AB有共同速度v′,B在A上相对于A滑行L2
以向右为正方向,由动量守恒定律得:mAv-mBv=(mA+mB)v′,
由动能定理得:-μmBgL2=$\frac{1}{2}$(mA+mB)v′2-$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2,解得:L2=0.1m,
L1+L2=0.4+0.1=0.5m>0.49m,则两次碰撞后B可脱离A板. 
答:(1)第一次碰撞后,A、B的共同速度的大小为1m/s,方向:水平向左;
(2)第一次碰撞后,A、C之间的最大距离是0.4m;
(3)A与固定的挡板C碰撞2次以后B可以脱离A板.

点评 本题考查了动量守恒和动能定理的应用,物体运动过程复杂,难度较大,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,分析清楚运动过程后应用动量守恒定律与动能定理可以解题.碰撞次数求法的关键得出每次B相对于A滑行的距离,难度较大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某实验小组利用图甲所示的实验装置探究恒力做功与动能改变量的关系.所挂钩码质量为m(小车质量远大于钩码质量),当地重力加速度为g.
①平衡小车所受阻力的操作如下:取下钩码,把木板不带滑轮的一端垫高;接通打点计时器电源,轻推小车,让小车拖着纸带运动,如果打出的纸带如图乙所示,则应适当减小(选填“增大”或“减小”木板倾角,直到纸带上打出的点迹均匀为止.
②在纸带上选取先后打印的A、B两计数点,设A、B两计数点间的距离为s,打这两点时小车对应的速度分别为vA、vB,小车质量为M.则在误差允许范围内,本实验需验证的表达式是A
A.mgs=$\frac{1}{2}$MvB2-$\frac{1}{2}$MvA2       B.mgs=$\frac{1}{2}$MvA2-$\frac{1}{2}$MvB2 
C.Mgs=$\frac{1}{2}$MvB2-$\frac{1}{2}$MvA2       D.Mgs=$\frac{1}{2}$MvA2-$\frac{1}{2}$MvB2
③某次实验正确操作后,根据测得的实验数据描绘出v2-s图,如图丙所示,其中横坐标s为小车发生的位移,纵坐标v2为小车运动速度大小的平方.若已知图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,由此可得s=0时小车速度平方的大小v02=b,小车质量M=$\frac{2mg}{k}$.(用题中的b、k、m、g表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2kg,电阻R1=1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,取g=10m/s2,求:
(1)金属棒下滑的最大速度;
(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,整个电路消耗的电功率P为多少;

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13.质量为3kg的物体放在水平地面上,在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,4s末撤去此水平恒力F,物体运动的v-t图象如图2所示.求:
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(2)物体在4~10s的位移大小;
(3)物体与水平面间的动摩擦因数;
(4)2s末F的瞬时功率.

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20.如图所示,水平面上放有质量均为m=1kg的物块A和B(均视为质点),A、B与地面的动摩擦因数分别为μ1=0.4和μ2=0.1,相距l=0.75m.现给物块A一初速度使之向物块B运动,与此同时给物块B一个F=3N水平向右的力使其由静止开始运动,经过一段时间A恰好能追上B.g=10m/s2.求:
(1)物块B运动的加速度大小;
(2)物块A初速度大小.

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10.如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线进入两平行金属板M、N形成的匀强电场中,电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点.已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e.求:
(1)电子离开匀强电场时的速度与进入时速度间的夹角.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,一列简谐波在均匀介质中传播,图甲表示t=0时刻的波形图,图乙表示图甲中质点P从t=0时刻开始的振动图象,则这列波(  )
A.从左向右传播
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14.在做“研究平抛运动”实验时,
(1)除了木板、小球、斜槽、铅笔、白纸之外,下列器材中还需要的是D.
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(3)安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是B
A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,初速度水平
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15.滑板运动是利用汽艇(未画出)牵引运动员在水上滑行的一种运动(如图所示),滑行时汽艇用一根直径为6.3cm,长23cm的拖索拖拉,且拖索头上装有一根直径为25cm~28cm的木质握把供滑水运动员握持.设一个质量为M=70kg的运动员,使用一个质量为m=10kg的滑板滑水,若带动运动员的汽艇以其额定功率P=21kw水平拉着运动员以速度v=108km/h做匀速直线运动,设在运动过程中汽艇受到空气和水的阻力恒为f=100N,水对滑板的作用力垂直于板面,则
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