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17.如图所示,EF为水平地面,O点左侧是粗糙的、右侧是光滑的.一轻质弹簧右端与墙壁固定,左端与静止在O点质量为m的小物块A连结,弹簧处于原长状态.质量为m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始向右运动,已知物块B与地面EO段间的滑动摩擦力大小为$\frac{F}{4}$,物块B运动到O点与物块A相碰并一起向右运动(设碰撞时间极短),A、B虽接触而不粘连,当运动到D点时撤去外力F.已知CO 长度为4S,OD 长度为S,整个过程中弹簧都在其弹性限度内.求撤去外力后:

(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)物块B最终离O点的距离.

分析 (1)根据动能定理求出B与A碰撞前的速度,结合动量守恒定律求出碰后的速度,结合能量守恒求出弹性势能的最大值.
(2)根据机械能守恒求出物块B离开弹簧时的速度,结合动能定理求出物块B最终离O点的距离.

解答 解:(1)B与A碰撞前速度由动能定理得:$W=(F-\frac{1}{4}F)•4s=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
得:${v}_{0}=\sqrt{2•\frac{(F-\frac{1}{4}F)}{m}•4s}=\sqrt{\frac{6Fs}{m}}$.
B与A碰撞,由动量守恒定律有:mv0=2mv1
解得:${v}_{1}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{6Fs}{m}}$.
碰后到物块A、B运动至速度减为零,弹簧的最大弹性势能为:
${E}_{pm}=Fs+\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}$=$\frac{5}{2}Fs$.
(2)设撤去F后,A、B一起回到O点时的速度为v2,由机械能守恒得:
${E}_{pm}=\frac{1}{2}•2m{{v}_{2}}^{2}$,
解得:${v}_{2}=\sqrt{\frac{5Fs}{2m}}$.
返回至O点时,A、B开始分离,B在滑动摩擦力作用下向左作匀减速直线运动,设物块B最终离O点最大距离为x,由动能定理得:
$-\frac{1}{4}Fx=0-\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}$.
代入数据解得:x=5s.
答:(1)弹簧的最大弹性势能为$\frac{5}{2}Fs$;
(2)物块B最终离O点的距离为5s.

点评 本题考查了动能定理和能量守恒定律、动量守恒定律的综合运用,综合性较强,对学生的能力要求较高,关键理清物体的运动过程,选择合适的规律进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.(多选)电阻为1Ω的单匝矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴,在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的图象如图所示,现把交变电流加在电阻为9Ω的电热丝上,下列判断正确的是(  )
A.线圈转动的角速度为100 rad/s
B.在0~0.005 s时间内,通过电阻的电荷量为$\frac{1}{5π}$ C
C.电热丝两端的电压为180 V
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某实验小组利用无线力传感器和光电门传感器探究“动能定理”.将无线力传感器和档光片固定在小车上,用不可伸长的细线通过一个定滑轮与重物G相连,无线力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平轨道上A、B两点各固定一个光电门传感器,用于测量小车的速度v1和v2,如图所示.在小车上放置砝码来改变小车质量,用不同的重物G来改变拉力的大小.
(1)实验主要步骤如下:
次数M/kg|v22-v12|/m2s-2△E/JF/NW/J
10.5000.7600.1900.4000.200
20.5001.650.4130.8400.420
30.5002.40△E31.22W3
41.002.401.202.421.21
51.002.841.422.861.43
①测量小车和拉力传感器的总质量M1.正确连接所需电路.调节导轨两端的旋钮改变导轨的倾斜度,用以平衡小车的摩擦力.将小车放置在导轨上,轻推小车,使之运动.可以通过小车经过两光电门的时间是否相等判断小车正好做匀速运动.
②把细线的一端固定在力传感器上,另一端通过定滑轮与重物G相连;将小车停在点C,由静止开始释放小车,小车在细线拉动下运动,除了光电门传感器测量速度和力传感器测量拉力的数据以外,还应该记录的物理量为两光电门间的距离;
③改变小车的质量或重物的质量,重复②的操作.
(2)表格中M是M1与小车中砝码质量之和,△E为动能变化量,F是拉力传感器的拉力,W是F在A、B间所做的功.表中的△E3=0.600J,W3=0.610J(结果保留三位有效数字).

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5.如图,让一价氢离子,一价氦离子和二价氦离子的混合物经过电压为U的加速电场由静止开始加速,垂直进入场强为E,宽度为L的偏转电场,之后进入磁感强度为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场.试求:(已知氢的质量为m0,氦的质量为4m0,元电荷的电荷量为e)
(1)三种离子在偏转电场中沿电场方向的位移.
(2)三种离子在磁场中运动的时间之比.
(3)三种离子在磁场中运动的速度之比.

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12.已知土星质量是地球质量的95倍,土星半径是地球半径的9.5倍.已知某一近地卫星绕地球运动的周期为1.4小时,由此估算在土星上发射“近土卫星”的环绕周期约为(只考虑土星对卫星的引力)(  )
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2.如图所示,均匀介质中两波源S1、S2,分别位于x轴上x1=0、x2=10m处,在t=0时刻同时从各自平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,周期均为T=1s,产生的机械波的传播速度均为v=4m/s,振幅均为A=2cm.质点P位于x轴上xp=4m处,设质点P从t=0到t=2.5s内通过的路程为L,在t=3.25s时刻的位置为y,则(  )
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6.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家作出了贡献.下列关于科学家和他们的贡献的叙述符合史实的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图所示是用激光器、缝间距可调节的双缝屏、光屏等器材研究光的干涉现象的装置.
(1)(单选)实验中用激光通过双缝,其目的是C
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D.产生频率之差恒定的两束光
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