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19.如图所示,木块静止在光滑水平面上,子弹A、B从木块两侧同时射入木块,最终都停在木块中,这一过程中木块始终保持静止.现知道子弹A射入深度dA大于子弹B射入的深度dB,则可判断(  )
A.子弹在木块中运动时间tA=tBB.子弹入射时的初动能EkA>EkB
C.子弹入射时的初速度vA>vBD.子弹质量mA>mB

分析 根据子弹A、B从木块两侧同时射入木块,木块始终保持静止,分析子弹在木块中运动时间的关系.根据动能定理研究初动能的关系.根据动量守恒定律研究质量关系.

解答 解:A、由题,子弹A、B从木块两侧同时射入木块,木块始终保持静止,分析得知,两子弹在木块中运动时间必定相等,否则木块就会运动.故A正确.
B、由于木块始终保持静止状态,则两子弹对木块的推力大小相等,则两子弹所受的阻力大小相等,设为f,根据动能定理得:
对A子弹:-fdA=0-EkA,得EkA=fdA
对B子弹:-fdB=0-EkB,得EkB=fdB
由于dA>dB,则有子弹入射时的初动能EkA>EkB.故B正确.
CD、对两子弹和木块组成的系统动量守恒,因动量与动能的关系为:P=$\sqrt{2m{E}_{k}}$,则有:
$\sqrt{2{m}_{A}{E}_{KA}}$=$\sqrt{2{m}_{B}{E}_{kB}}$,而EkA>EkB,则得到mA<mB
根据动能的计算公式Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,得到初速度vA>vB.故C正确,D错误.
故选:ABC.

点评 本题运用动能定理和动量守恒定律研究冲击块模型,分析木块处于静止状态,确定出两子弹所受的阻力大小相等是基础.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.一个质点在平衡位置O点附近做机械振动.若从O点开始计时,经过4s质点第一次经过M点(如图所示);再继续运动,又经过2s它第二次经过M点;则该质点第三次经过M点还需要的时间是(  )
A.8 sB.18 sC.$\frac{14}{3}$sD.$\frac{10}{3}$s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.为测定标有“4.5V,2W”字样小灯泡的伏安特性曲线,有下列器材可供选用:
A:电压表V1(0~3V,内阻为3kΩ)
B:电压表V2(0~15V,内阻为15kΩ)
C:电流表A(0~0.6A,内阻约为1Ω)
D:定值电阻R0(阻值为3kΩ)
E:滑动变阻器R(10Ω,2A)
F:学生电源(直流6V,内阻不计);开关导线若干
(1)为使实验误差尽可能小,并要求从零开始多取几组数据,下面所示的四幅电路图中满足实验要求的是乙.该实验电路图中x是电压表V1(填V1或V2);该实验电路图中小灯泡两端电压U与对应电压表读数UV的比值$\frac{U}{{U}_{V}}$=2
(2)正确连接电路,闭合开关前,滑动变阻器滑片P应移至a端(填a或b).实验操作中,为使灯泡不被烧坏,当观察到电表x的示数接近2.25V时,应特别注意滑动变阻器的调节.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,abc为边长为L的正三角形线框,匀强磁场与线框平面垂直,其宽度为L.现线框从图位置以恒定的速度通过场区,线框中的感应电流随时间的变化图象正确的是(逆时针为电流的正方向)(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,两个质量相同的物体A和B,在同一高度处,A物体自由落下,B物体沿光滑斜面下滑,则它们到达地面时(空气阻力不计)(  )
A.B物体的速率大,动能也大
B.两个物体动能相同,因此速度也相同
C.A物体重力的瞬时功率大于B物体重力的瞬时功率
D.B物体重力所做的功比A物体重力所做的功多

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.水平方向的运动规律:平抛运动在水平方向上的分运动是匀速直线运动.
x=v0t;vx=v0
竖直方向的运动规律:平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动.
y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$;vy=gt;ay=g.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于向心力的下列说法中正确的是(  )
A.物体由于做圆周运动而产生了一个向心力
B.做匀速圆周运动的物体受到的向心力即为所受的合外力
C.做匀速圆周运动的物体向心加速度越大,物体运动的速率变化越快
D.做匀速圆周运动的物体受到的向心力是不变的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形abcd,顶点a、c 处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示.若将一个带负电的粒子在b点自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动.则在粒子从b点运动到d点的过程中(  )
A.先做匀加速运动,后做匀减速运动
B.先从高电势到低电势,后从低电势到高电势
C.电势能与机械能之和保持不变
D.电势能先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.据报道,最近已研制出一种可以投入使用的电磁轨道炮,其原理如图所示.炮弹(可视为长方形导体)置于两固定的平行导轨之间,并与轨道壁密接.开始时炮弹在轨道的一端,通以电流后炮弹会被磁力加速,最后从位于导轨另一端的出口高速射出.设两导轨之间的距离 w=0.10m,导轨长 L=5.0m,炮弹质量 m=0.30kg.导轨上的电流 I 的方向如图中箭头所示.可认为,炮弹在轨道内运动时,它所在处磁场的磁感应强度始终为 B=2.0T,方向垂直于纸面向里.若炮弹出口速度为 v=2.0×10 3m/s,忽略摩擦力与重力的影响,求
(1)炮弹获得的加速度大小.
(2)通过导轨的电流I的大小.

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