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【题目】如图所示,质量为m的小球A静止于光滑水平面上,在A球与墙之间用轻弹簧连接。现用完全相同的小球B以水平速度v0A相碰后粘在一起压缩弹簧。不计空气阻力,若弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为E,从球A被碰后开始到回到原静止位置的过程中墙对弹簧的冲量大小为I,则下列表达式中正确的是(  )

A. E= I=2B. E= I=2

C. E= I=D. E= I=

【答案】A

【解析】

AB碰撞瞬间,由动量守恒定律可知:

mv0=2mv1

解得:

v1=

碰撞后系统机械能守恒,当两球向左减速到零时弹簧的弹性势能最大,最大弹性势能E,则:

E=

AB整体分析,取向右为正,由动量定理可得

所以墙对弹簧的冲量大小为2mv0

A. E=I=2,与分析相符,故A项正确;

B. E=I=2,与分析不符,故B项错误;

C. E=I=,与分析不符,故C项错误;

D. E=I=,与分析不符,故D项错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,三个相同的物体叠放在一起,当作用在B物体上的水平力F2N时,三个物体都静止,则物体AB之间,BC之间,C与水平面之间的摩擦力大小分别为

A.000

B.01N,1N

C.02N2N

D.2N2N2

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【题目】如图所示,质量m=1kg的物块从长s=2m的斜面AB上静止滑下,斜面与水平面夹角θ37°,物块与斜面间摩擦因数μ1=0.25。经过B点后滑上水平传送带(其经过B点时速度大小不变),物体与传送带的摩擦因数μ2=0.30,传送带长度L=3m,传送带以v=2m/s的速度逆时针转动。(sin37°=0.6cos37°=0.8)。求:

1)物块在斜面上运动时的加速度;

2)物块运动到B点时的速度大小;

3)通过计算判断物块能否滑离传送带。

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【题目】如图所示,一薄木板斜搁在高度一定的平台和水平地板上,其顶端与平台相平,末端置于地板的P处,并与地板平滑连接。将一可看成质点的滑块自木板顶端无初速释放,沿木板下滑,接着在地板上滑动,最终停在Q处。滑块和木板及地板之间的动摩擦因数相同。现将木板截短一半,仍按上述方式搁在该平台和水平地板上,再次将滑块自木板顶端无初速释放,(设物体在板和地面接触处平滑过渡),则滑块最终将停在

A. PB. PQ之间

C. QD. Q的右侧

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【题目】在水平长直的轨道上,有一长度为L的平板车在外力控制下始终保持速度v0做匀速直线运动.某时刻将一质量为m的小滑块轻放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数为μ

1)证明:若滑块最终停在小车上,滑块和车摩擦产生的内能与动摩擦因数μ无关,是一个定值.

2)已知滑块与车面间动摩擦因数μ=0.2,滑块质量m=1kg,车长L=2m,车速v0=4m/s,取g=10m/s2,当滑块放到车面中点的同时对该滑块施加一个与车运动方向相同的恒力F,要保证滑块不能从车的左端掉下,恒力F大小应该满足什么条件?

3)在(2)的情况下,力F取最小值,要保证滑块不从车上掉下,力F的作用时间应该在什么范围内?

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【题目】如图所示,一根细绳绕过光滑的定滑轮,两端分别系住质量M均为2kg的物体AB,使AB静止于离地h均为1m的高度,现轻轻的放一质量为1kg的小物体CA上且粘连,重力加速度g10m/s2,设绳足够长,绳与滑轮的质量不计,ABC都可视为质点。

(1)在没有加C物体到A上时,求绳中拉力的大小;

(2)A物体在C的影响下由静止释放到落地前瞬间,求ABC所组成的系统重力势能减少量及B物体获得的速度大小;

(3)A落地后B还能上升的高度。

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【题目】

如图所示,位于竖直平面内的光滑有轨道,由一段倾斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mgg为重力加速度).求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围.

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【题目】从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度﹣时间图象如图所示.在0~t2时间内,下列说法中正确的是(  )

A. 物体所受的合外力不断增大,物体所受的合外力不断减小

B. 在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远

C. t2时刻两物体相遇

D. Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是

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【题目】某同学站在电梯底板上,如图所示的图像是计算机显示的电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向)。根据图像提供的信息,可以判断下列说法中正确的是(  )

A.内,电梯向上运动,该同学处于超重状态

B.内,电梯在加速上升,该同学处于失重状态

C.内,电梯处于匀速状态,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力

D.由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态

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