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11.一小车放在光滑水平面上,车上固定着一竖直轻质直杆,杆的顶端O距地面2L且在O点系一轻绳,长为L,绳的末端系一小球(看成质点),小球和小车质量之比为1:3.现将轻绳水平拉直,此时车和球均静止,然后释放小球,小球运动到最低点时,轻绳断开,重力加速度为g.求:
(1)轻绳断开瞬间小球速度的大小;
(2)小球落地时,小车向右移动的总距离.

分析 (1)小球在向下摆动的过程中,小球与车组成的系统水平方向动量守恒,系统的机械能守恒.由动量守恒定律和机械能守恒定律列式可求得轻绳断开瞬间小球的速度;
(2)小球在向下摆动的过程中,由动量守恒定律求小车向右移动的距离.轻绳断开后,小球做平抛运动,小车做匀速运动,由平抛运动的规律求出时间,再由位移公式求小车向右移动的距离.从而得到总距离.

解答 解:(1)设小球的质量为m.小球在向下摆动的过程中,小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,水平方向动量守恒,
以向左为正方向,由动量守恒定律得:mv1-3mv2=0,
由机械能守恒定律得:mgL=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$•3mv22
解得:v1=$\sqrt{\frac{3}{2}gL}$,v2=$\sqrt{\frac{1}{6}gL}$;
(2)从释放到绳断开,设小车向右移动的距离为x1,则小球向左移动的水平距离为L-x1
以向左为正方向,根据系统水平方向上动量守恒得
   m$\frac{L-{x}_{1}}{t}$-3m$\frac{{x}_{1}}{t}$=0
解得 x1=$\frac{1}{4}$L
绳断开后小球做平抛运动,
竖直方向有:L=$\frac{1}{2}$gt2
这段时间内小车向右匀速运动,小车的位移:x2=v2t
联立可得 x2=$\frac{\sqrt{3}}{3}$L
故小球落地时,小车向右移动的总距离 S=x1+x2=$\frac{3+4\sqrt{3}}{12}$L
答:
(1)轻绳断开瞬间小球速度的大小是$\sqrt{\frac{3}{2}gL}$;
(2)小球落地时,小车向右移动的总距离是$\frac{3+4\sqrt{3}}{12}$L.

点评 本题中小球向下摆动的过程中,要注意系统的总动量并不守恒,只是水平方向动量守恒,同时注意分析过程,明确物理规律的应用.

练习册系列答案
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(1)求该星球表面的重力加速度;
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19.电动汽车不会产生废气,与传统燃油汽车相比不存在大气污染问题,所以发展前景广阔.下面是某国产电动汽车的一些参数:
 车型 纯电动2016款 整车质量 1940kg
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 最大速率 108km/h 续航里程 300km
某试车员质量为60kg,驾驶该型号的汽车由静止开始以2.5m/s2的加速度沿水平路面从A点运动到B点,如图所示,车在A到B的过程中所受阻力恒为车对地面压力的0.2倍,到B点时,车恰达到额定功率,之后车保持额定功率经15s时间沿斜坡BCD到达斜坡的坡顶D,D距水平面的高度h=5m,车到达斜坡的顶端D时恰达到其最大速率,g取10m/s2.求:
(1)车到达B点的速度;
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列说法正确的是(  )
A.用标准平面检查光学元件的平整程度利用了光的折射现象
B.一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分解为各种单色光是光的衍射现象
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D.水中的气泡,看起来特别亮,是因为光线从气泡射向水中时,一部分光在界面上发生了全反射

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16.十字路中的信号灯,绿灯熄灭后有3秒的黄灯然后才开启红灯.有一汽车以15m/s的速度匀速行驶,在距离路口停车线20米时发现绿灯停黄灯亮了,司机立即刹车.已知汽车刹车加速度大小为6cm/s2.试问红灯亮起时,该汽车会不会冲过停车线?(通过计算说明)

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3.在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某一点并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳,细绳的另一端都有绳套,用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条.
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A.两根细绳必须等长
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等
E.在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的另一端拉到用一个弹簧秤拉时记下的位置
其中正确的是CE(填入相应的字母).
(2)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图1甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.图1乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图.

①图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是F′.
②本实验采用的科学方法是B(填正确答案标号).
A.理想实验法  B.等效替代法
C.控制变量法  D.建立物理模型法
(3)某同学在坐标纸上画出了如图2所示的两个已知力F1和F2,图中小正方形的边长表示2N,两力的合力用F表示,F1、F2与F的夹角分别为θ1和θ2,关于F1、F2与F、θ1和θ2关系正确的有BC(填正确答案标号).
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB与OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.
(1)如果没有操作失误,图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是F′.
(2)本实验采用的科学方法是B.
A.理想实验法                  B.等效替代法
C.控制变量法                  D.建立物理模型法
(3)实验时,主要的步骤是:
A.在桌上放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用图钉把白纸钉在方木板上;
B.用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳的另一端系着绳套;
C.用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O.记录下O点的位置,读出两个弹簧测力计的示数;
D.按选好的标度,用铅笔和刻度尺作出两个弹簧测力计的拉力F1和F2的图示,并用平行四边形定则求出合力F;
E.只用一个弹簧测力计,通过细绳套拉橡皮条使其伸长,读出弹簧测力计的示数,记下细绳的方向,按同一标度作出这个F′的图示;
F.比较F′和F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论.
上述步骤中:
①有重要遗漏的步骤的序号是C和E;
②遗漏的内容分别是C中未记下两条细绳的方向和E中未说明是否把橡皮条的结点拉到了位置O.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.关于机械波的以下说法中,正确的是(  )
A.波动发生需要两个条件:波源和介质
B.波动过程是介质质点由近及远移动的过程
C.波动过程是能量由近及远的传递的过程
D.波源与介质质点的振动都是自由振动

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