【题目】如图所示,质量为2m的物体B静止在光滑水平面上,物体B的左边固定有轻质弹簧,质量为m的物体A以速度v向物体B运动并与弹簧发生作用,从物体A接触弹簧开始到离开弹簧的过程中,物体A,B始终沿同一直线运动,以初速度v方向为正,则
A. 此过程中弹簧对物体B的冲量大小大于弹簧对物体A的冲量大小
B. 弹簧的最大弹性势能为
C. 此过程弹簧对物体B的冲量为
D. 物体A离开弹簧后的速度为
【答案】B
【解析】
根据冲量的定义式I=Ft分析弹簧对两个物体的冲量关系.当两个物体的速度相同时弹簧的弹性势能最大,根据系统的动量守恒和机械能守恒结合求解弹簧的最大弹性势能.根据动量守恒定律和机械能守恒定律结合求出物体A离开弹簧后的速度和B的速度,再对B,运用动量定理求冲量.
弹簧对物体B的弹力大小等于弹簧对物体A的弹力大小,作用时间也相同,由冲量的定义式I=Ft知:弹簧对物体B的冲量大小等于弹簧对物体A的冲量大小,故A错误。在A、B速度相等时,弹簧压缩至最短,故弹簧的弹性势能最大,故动能应最小,此过程中动量守恒,取向右为正方向,则有:,解得:,弹簧的最大弹性势能为,故B正确。设物体A离开弹簧后A、B的速度分别为和.取向右为正方向,根据动量守恒定律和机械能守恒定律得:,,解得:,,即物体A离开弹簧后的速度为,对B,由动量定理得:弹簧对物体B的冲量,故CD错误。故选B。
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【题目】图为一空间探测器的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气式发动机,P1、P3的连线与空间一固定坐标系的x轴平行,P2、P4的连线与y轴平行.每台发动机开动时,都能向探测器提供推力,但不会使探测器转动.开始时,探测器以恒定的速率v0向正x方向平动.要使探测器改为向正x偏负y60°的方向以原来的速率v0平动,则可( )
A. 先开动P1适当时间,再开动P4适当时间
B. 先开动P3适当时间,再开动P2适当时间
C. 开动P4适当时间
D. 先开动P3适当时间,再开动P4适当时间
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【题目】皮带式传送机示意图如图所示,传送带与水平方向的角度θ=18,传送带的传送距离为L=51.8m,它始终以v=1.4m/s的速度运行。在传送带的最低点,漏斗中的煤自由落到传送带上(可认为煤的初速度为0),煤与传动带之间的动摩擦因数μ=0.40。求从煤落在传送带上到运至传送带最高点经历的时间t;本题计算中取sin18=0.31,cos18=0.95,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,g=10m/s2。
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【题目】材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻效应”,利用这种效应可以测量压力大小.若图甲为某压敏电阻在室温下的电阻压力特性曲线,其中RF、R0分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值.为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF.
请按要求完成下列实验.
(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图乙的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.4×102~0.8×102 N,不考虑压力对电路其它部分的影响)_________,要求误差较小,提供的器材如下:
A.压敏电阻,无压力时阻值R0=6 000 Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约200 Ω
C.电流表A,量程2.5 mA,内阻约30 Ω
D.电压表V,量程3 V,内阻约3 kΩ
E.直流电源E,电动势3 V,内阻很小.
F.开关S,导线若干
(2)正确接线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1.33 mA,电压表的示数如图丙所示,则电压表的读数为______V.
(3)此时压敏电阻的阻值为_______Ω;结合图甲可知待测压力的大小F=_______N.(计算结果均保留两位有效数字)
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【题目】在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,与事实不相符的是
A. 奥斯特在实验过程中发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系
B. 密立根最早通过实验,比较准确的测定了电子的电量
C. 法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律,总结出电磁感应定律
D. 楞次总结了确定电磁感应电流方向的定律楞次定律
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【题目】“神州五号”飞船完成了预定空间科学和技术实验任务后,返回舱开始从太空向地球表面预定轨道返回,返回舱开始时通过自身制动发动机进行调控减速下降,穿越大气层后在一定高度打开阻力降落伞进一步减速下降,穿越大气层后,在一定高度打开阻力降落伞,这一过程中若返回舱所受的空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为K,所受空气浮力不变,且认为竖直降落,从某时刻开始计时,返回舱的运动v-t图象如图所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴上一点B的坐标为(8、0),CD是曲线AD的渐进线,假如返回舱总质量为M=400kg,g取10m/s2,试问:
(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?
(2)在开始时刻vo=160m/s时,它的加速度多大?
(3)求空气阻力系数k的数值。
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【题目】如图所示,水平面上固定着两根相距L且电阻不计的足够长的光滑金属导轨,导轨处于方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,铜棒a、b的长度均等于两导轨的间距,电阻均为R、质量均为m,铜棒平行地静止在导轨上且与导轨接触良好.现给铜棒a一个平行于导轨向右的瞬时冲量I,关于此后的过程,下列说法正确的是( )
A. 回路中的最大电流为
B. 铜棒b的最大加速度为
C. 铜棒b获得的最大速度为
D. 回路中产生的总焦耳热为
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【题目】如图所示,a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三点,c为ab的中点,a、b电势分别为φa=5V、φb=3V.下列叙述正确的是( )
A. 该电场在c点处的电势一定为4 V
B. a点处的场强Ea一定大于b点处的场强Eb
C. 一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少
D. 一正电荷运动到c点时受到的静电力由c指向a
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【题目】平行板电容器的两极板A、B接于电源两极,两极板竖直、平行正对,一带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,悬线偏离竖直方向的夹角为θ,如图所示,则下列说法正确的是 ( )
A. 保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ减小
B. 保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
C. 电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
D. 电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
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