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9.如图所示,A、B两物体质量之比mA:mB=3:2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩的轻弹簧,地面光滑,但A、B与C之间有摩擦,当弹簧突然释放后至弹簧与A、B分离前,则(  )
A.A、B组成系统的动量可能守恒B.A、B组成系统的动量一定不守恒
C.A、B、C组成系统的动量一定守恒D.A、B、C组成系统的动量可能不守恒

分析 系统动量守恒的条件是合外力为零,分析物体的受力情况,确定系统的合外力,根据动量守恒的条件即可判断系统的动量是否守恒.

解答 解:A、当弹簧突然释放后,若A、B所受的滑动摩擦力大小相等,则A、B组成系统合外力为零,系统的动量守恒.若A、B所受的滑动摩擦力大小不等,则A、B组成系统合外力不为零,系统的动量不守恒.故A正确,B错误;
CD、地面光滑,弹簧释放后,A、B、C组成的系统所受合外力为零,故A、B、C系统动量一定守恒,故C正确,D错误.
故选:AC

点评 本题的关键是要掌握系统动量守恒定律的适用条件:合外力为零,并能通过分析受力,判断系统的动量是否守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,木块A放在木块B的左端,用恒力F将A拉至B的右端,第一次将B固定在地面上,F做功为W1,生热为Q1;第二次让B可以在光滑地面上自由滑动,仍将A拉到B的右端,这次F做功为W2,生热为Q2.则应有(  )
A.W1<W2,Q1<Q2B.W1<W2,Q1=Q2C.W1=W2,Q1=Q2D.W1=W2,Q1<Q2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.某质谱仪的工作原理如图所示,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内有相互正交的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小可在0.1B0-B0范围内变化,电场强度可在E0-10E0范围内变化,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片,平板S下方有磁感应强度为B1的匀强磁场,求:
(1)通过速度选择器的粒子的最大速度;
(2)若某粒子以最大速度通过速度选择器进入磁场B1中,做圆周运动的直径为D,则该粒子的比荷$\frac{q}{m}$为多少?

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17.如图所示,两带电的金属球在绝缘的光滑水平面上沿同一直线相向运动,A带电荷量为-q,B带电荷量为+2q,下列说法正确的是(  )
A.相碰前两球运动中动量不守恒
B.相碰前两球的总动量随距离的减小而增大
C.碰撞前后两球组成系统动量守恒
D.两球相碰分离后的总动量不等于相碰前的总动量,因为碰前作用力为引力,碰后为斥力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.关于元电荷的理解,下列说法正确的是(  )
A.元电荷的数值通常取作e=1.6×10-19C
B.元电荷是表示跟电子所带电量数值相等的电量
C.元电荷实质上是指电子和质子
D.物体所带的电量只能是元电荷的整数倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,相距为r的两通电导线a、b垂直纸面放置,电流为垂直纸面向外,大小为I,已知通电导线周围的磁场与间距成反比,在纸面内距a,b距离均为r的C点的磁感应强度为B,则若把导线b中的电流反向,导线电流仍为I,则C点的磁感应强度变为(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$BB.$\frac{\sqrt{3}}{2}$BC.$\sqrt{3}$BD.2B

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一光滑$\frac{1}{4}$圆弧轨道BC竖直放置,轨道圆心A与轨道端点C在同一竖直线上,D到AC两点的距离相等.从A点水平抛出一小球1,同时再从A.B两点由静止释放同样的小球2和3,小球1恰击中D点,以下说法正确的有(  )
A.1、3两球可能在D点相碰
B.1球可能垂直撞击圆弧
C.1、2两球在空中运动的时间之比为1:$\sqrt{2}$
D.因1球初速度未知,1、2两球直接碰到D、C两点的速率之比无法计算

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18.将一质点以10m/s的速度水平抛出,落地时其速度方向与水平地面的夹角为45°,质点刚被抛出时离地面的高度为(空气阻力可忽略不计,g=10m/s2)(  )
A.$\sqrt{5}$mB.5mC.10mD.$\sqrt{10}$m

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9.一轻质弹簧一端固定在墙上O点,自由伸长到B点,今将一小物体m压着弹簧,将弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能运动到C点静止,物体与水平地面的动摩擦因数恒定,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.物体从A到C先摩擦力逐渐减小再保持不变
B.物体从A到B的加速度越来越小
C.物体从B到C的速度越来越大
D.物体从A到B,先加速后减速,从B到C一直做减速运动来

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