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9.如图所示,在光滑水平面上,有一质量M=3kg的薄板,板上有质量m=1kg的物块,两者以v0=4m/s的初速度朝相反方向运动.薄板与物块间有摩擦且薄板足够长,运动过程中产生的内能全部由物块和薄板吸收且物块与薄板吸收的内能之比为2:1,求:
①物块最后的速度;
②物块吸收的内能.

分析 ①物块与薄板运动的过程中,水平方向不受力,满足动量守恒定律,根据系统动量守恒列出等式求解物块的最终速度;
②整个的过程中,系统产生的内能等于相同损失的动能,由能量守恒列出等式求解产生的内能,再根据比例分开即可;

解答 解:①在摩擦力作用下物块和薄板最后共同运动,设共同运动速度为v,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
Mv0-mv0=(M+m)v
代入数据解得:v=2 m/s,方向水平向右;
②在整个的过程中系统动能减少转化为摩擦产生的内能,由能量守恒得摩擦产生的内能:
Q=$\frac{1}{2}(M+m){v}_{0}^{2}-\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$
解得:Q=24J
物块与薄板吸收的内能之比为Q1:Q2=2:1
又:Q1+Q2=Q
所以:物块吸收的内能:${Q}_{1}=\frac{2}{3}Q=\frac{2}{3}×24=16$J
答:①物块最后的速度是2m/s;②物块吸收的内能是16J.

点评 本题考查了滑块在小车上滑动有关的动量、能量问题,掌握动量守恒和能量守恒结合求解问题的方法,熟悉不同形式的能量的相互转化,有一定综合性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,条形磁铁A、B质量均为m,C为木块,它们放在水平面上静止时,B对A的弹力为F1,C对B的弹力为F2,则F1、F2与重力mg的大小关系正确的是(  )
A.Fl=mg,F2=2mgB.F1>mg,F2=2mgC.Fl>mg,F2=mgD.F1=mg,F2>2mg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,甲物体从高H(H>1m)处自由下落,乙物体从高2H处自由下落,则关于他们的说法正确的是(  )
A.下落1秒时甲物体速度大于乙物体速度
B.下落1米时甲物体速度等于乙物体速度
C.甲物体的加速度小于乙物体的加速度
D.两物体到达地面时的速度相同

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17.某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验中,为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T,从而得出一组对应的l和T的数值,再以l为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜.则重力率K加速度g=$\frac{4{π}^{2}}{K}$.(用K表示)用游标卡尺测小球半径,一游标卡尺的主尺最小分度为1毫米,游标上有10个小等分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,如图所示.该小球的直径为29.8毫米.

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4.在“验证机械能守恒定律”的实验中:
(1)实验中,除天平、铁架台、夹子、纸带和重物等器材外,还需要BCD.
(A)秒表(B)刻度尺(C)学生电源(D)打点计时器
(2)某位同学通过实验得到如图所示的纸带,已知相邻计数点间的时间间隔为0.04s,重物的质量m=1kg,g=9.8m/s2,那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,重物重力势能少量△Ep=2.28J;重物动能增加量△Ek=2.26J(结果保留三位有效数字).由此得到的结论是:在误差允许的范围内,机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,一根长约为L=20$\sqrt{2}$cm的均匀细杆OB可以绕通过其一端的水平轴在竖直平面内转动,杆最初处于水平位置,杆上距O为a=20cm处放有一小物体(可视为质点),杆与其上小物体最初均处于静止状态.若此杆突然以匀角速度ω绕O顺时针匀速转动.若小物体一定能与杆相碰,则角速度ω的取值范围有(  )
A.ω<$\frac{5}{4}$πrad/sB.ω<$\frac{5}{2}$πrad/s
C.ω>$\frac{45}{4}$πrad/sD.ω≥$\frac{45}{8}$nπrad/s(n=1,2,3…)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.为描绘某元件(其阻值大约为5-20Ω)的图线,某同学设计的电路如图1所示,提供如下器材:
A、电流表A(量程0.6A,内阻约0.9Ω)
B、电压表V(量程3V,内阻约3KΩ)
C、滑动变阻器R1(10Ω,2A)
D、滑动变阻器R2(1000Ω,1A)
E、电源E(电动势6V,内阻约0.1Ω)
F、开关S及导线若干
(1)将图2中的实物连线补充完整
(2)若由测量的数据,描绘出的U-I图线如图3中实线,则该元件真实的U-I图线应为图线a(选填a或c).
(3)实验中滑动变阻器应该选择C(填写器材序号),以保证实验中调节方便.
(4)实验中闭合开关,将滑动变阻器P的滑片左右移动,发现电流表、电压表的示数始终调不到0,则断的导线是②根.
(5)若待测元件的其I-U图线如图4,则若将待测元件与电动势5V,内阻10Ω的电源相连接,小灯泡实际功率为0.6W.

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18.如图所示,截面均匀的U形玻璃细管两端都开口,玻璃管足够长,管内有两段水银柱封闭着一段空气柱,若气柱温度是27℃时,空气柱在U形管的左侧,A、B两点之间封闭着的空气柱长为15cm,U形管底边长CD=10cm,AC高为5cm.已知此时的大气压强为75cmHg.
(1)若保持气体的温度不变,从U形管左侧管口处缓慢地再注入25cm长的水银柱,则管内空气柱长度为多少?某同学是这样解的:
对AB部分气体,初态p1=100cmHg,V1=15Scm3,末态p2=125cmHg,V2=LScm3
则由玻意耳定律p1V1=p2V2解得管内空气柱长度L=12cm.
以上解法是否正确,请作出判断并说明理由,
如不正确则还须求出此时管内空气柱的实际长度为多少?
(2)为了使这段空气柱长度恢复到15cm,且回到A、B两点之间,可以向U形管中再注入一些水银,且改变气体的温度.问:应从哪一侧管口注入多长的水银柱?气体的温度变为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.足球运动员常采用折返跑方式训练(如图所示),在直线跑道上,起点“0”的左边每隔3m放一个空瓶,起点“0”的右边每隔9m放一个空瓶,要求运动员以站立式起跑姿势站在起点“0”上,当听到“跑”的口令后,全力跑向“1”号瓶,推倒“1”号瓶后再全力跑向“2”号瓶,推倒“2”号瓶后….运动员做变速运动时可看作匀变速直线运动,加速时加速度大小为4m/s2,减速时加速度大小为8m/s2,运动员推倒瓶子时运动员的速度为零.求运动员从开始起跑到推倒“2”号瓶的过程中:
(1)简要证明运动员怎样奔跑才能用时最短?
(2)所需的最短时间为多少?

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