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1.如图所示,倾角为30°、高为L的固定斜面底端与水平光滑相连,质量分别为3m、m的两个小球A、B(可视为质点)用长为L的轻绳连接,A球置于斜面顶端.现由静止释放A、B两球,B球与弧形挡板碰撞时间极短并无机械能损失.且碰后只能沿斜面下滑,两球最终均滑到水平面上并发生碰撞粘在一起继续运动,不计一切摩擦,则(  )
A.A球到达斜面底端的速率为$\frac{\sqrt{5gL}}{2}$
B.B球到达斜面底端的速率为$\frac{\sqrt{6gL}}{2}$
C.A球沿斜面下滑的过程中,轻绳一直对B球做正功
D.两球粘在一起运动后的速率为$\frac{3(\sqrt{5}+1)}{8}$$\sqrt{gL}$

分析 两个小球A、B运动过程中系统机械能守恒,列出表达式求出A球刚滑至水平面时速度大小.当B球沿斜面顶端向下运动时,B球做加速运动,根据动能定理求解B球刚滑至水平面时速度大小.两个小球A、B运动到水平面上,由于后面的B球速度大于A球速度,所以小球A、B在水平面会相撞,根据动量守恒定律求出两球粘在一起运动后的速率.

解答 解:A、设A球刚滑至水平面时的速度大小为vA.从A球开始下滑到A球落地的过程中,A、B系统的机械能守恒,A到达最低点时B在斜面的中点上,由系统的机械能守恒得:
  3mg•L-mg•$\frac{1}{2}$L=$\frac{1}{2}$(3m+m)vA2
解得 vA=$\frac{\sqrt{5gL}}{2}$.故A正确.
B、A球滑到水平面后,A球的速度不再变化,而B球受重力的作用,速度继续增大,此时A对B不再有力的作用;对B球,由机械能守恒可得
  mg•$\frac{1}{2}$L=$\frac{1}{2}$mvB2-$\frac{1}{2}$mvA2,解得B球刚滑到水平面上时的速度大小为 vB=$\frac{3\sqrt{gL}}{2}$.故B错误.
C、在A球沿斜面下滑一半距离后的过程中,绳中无张力,轻绳对B球不做功,所以轻绳对B球先做正功,后不做功,故C错误.
D、两个小球A、B都运动到水平面上时,由于后面的B球速度大于A球速度,所以小球A、B在水平面会相撞.取向左为正方向,由动量守恒定律得:
   3mvA+mvB=(3m+m)v,解得两球粘在一起运动后的速率为 v=$\frac{3(\sqrt{5}+1)}{8}$$\sqrt{gL}$.故D正确.
故选:AD

点评 本题解答时要正确的分析好物体的受力,同时,要选好受力的研究对象,能清楚物体的运动过程和选择合适的物理规律.运用动量守恒定律列式时要注意选取正方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图所示,光滑的水平圆盘中心O处有一个光滑小孔,用细绳穿过小孔,绳两端各系一个小球A和B,圆盘上的A球做半径为r的匀速圆周运动,B球恰好保持静止状态,已知A球的质量为B球质量的2倍,重力加速度为g,则A球的角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{2r}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.为了测量一节干电池的电动势和内电阻,某实验小组设计了如图甲所示的电路,实验室准备了下列器材供选用
A.待测干电池一节
B.直流电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω)
C.直流电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.02Ω)
D.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约为5kΩ)
E.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约为25kΩ)
F.滑动变阻器R1(阻值范围为0~15Ω,允许最大电流为1A)
G.滑动变阻器R2(阻值范围为0~1000Ω,允许最大电流为2A)
H.开关
I.导线若干

(1)实验中电匪表应选用V1;电流表应选用A1;滑动变阻器应选用R1.(填字母代号)
(2)实验小组在进行实验时,初始滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上开关S后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表才有读数,于是该组同学分别作出了电压表读数U与x、电流表读数I与x的关系图,如图乙所示,则根据图象可知,电池的电动势为1.5 V,内阻为0.5Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块K和质量为m的缓冲车厢.在缓冲车厢的底板上,沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN,缓冲车厢的底部安装电磁铁(未画出),能产生垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R、匝数为n,ab边长为L.假设缓冲车厢以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,而缓冲车厢继续向前移动距离L后速度为零.已知缓冲车厢与障碍物、缓冲车厢与线圈的ab边均没有接触,不计一切摩擦阻力.在这个缓冲过程中,下列说法正确的是(  )
A.线圈中的感应电流沿逆时针方向(俯视),且最大感应电流为$\frac{nBL{v}_{0}}{R}$
B.轨道受到的磁场作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲
C.此过程中,通过线圈abcd的电荷量为$\frac{nB{L}^{2}}{R}$
D.此过程中,线圈abcd产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv02

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平力F作用在小物块上,小物块与小车之间的摩擦力为f,经过一段时间小车运动的位移为x,小物块刚好滑到小车的右端,则下列说法中正确的是(  )
A.此时物块的动能为(F-f)(x+L)
B.此时小车的动能为f(x+L)
C.这一过程中,物块和小车增加的机械能为Fx-fL
D.这一过程中,因摩擦而产生的热量为fL

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,两根相同的轻细线下端分别悬挂两小球A和B,上端固定于同一点.若两小球绕共同的竖直轴在水平面内做匀速小圆周运动,则两小球在运动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球A的线速度大于小球B的线速度B.小球A的线速度小于小球B的线速度
C.小球A的向心力大于小球B的向心力D.小球A的向心力小于小球B的向心力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示为魔术“空手推环”的原理示意图.两个相同的闭合铝环M、N,套在一根光滑的绝缘水平杆上,在桌面下面隐藏着通电螺线管,螺线管的轴线与铝环的圆心在同一直线上.闭合开关S后,通过隐藏的机关向左快速移动滑动变阻器的滑片P时(  )
A.M、N环都向左运动,且相互靠近B.M、N环都向左运动,且相互远离
C.M、N环都向右运动,且相互远离D.M、N环都向右运动,且相互靠近

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,一质量M=1.2kg的物块静止在桌面边缘.桌面离地面的高度h=1.8m,一质量m=20g的子弹以水平速度v0=200m/s射人物块,并在很短的时间内水平穿出,已知物块落地点离桌面边缘的水平距离x=1.2m,g取10m/s2.求:
(1)物块从桌面飞出时的速度的大小vM
(2)子弹穿出物块时的速度大小vm
(3)子弹在穿过物块的过程中,系统损失的机械能△E.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP,位于光滑绝缘水平桌面上,平行导轨MN和PQ相距为L.空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在导轨上,并用一根绝缘细线系在定点A.已知,细线能承受的最大拉力为T0,CD棒接入导轨间的有效电阻为R.现从t=0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.

(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0及细线断裂时框架的瞬时速度v0大小;
(2)若在细线断裂时,立即撤去拉力,求此后过程中回路产生的总焦耳热Q.

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