【题目】如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5m的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出.已知mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,g=10m/s2,求:
(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;
(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;
(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离.
【答案】(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度是2m/s;
(2)被压缩弹簧的最大弹性势能是3J;
(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离为2m.
【解析】(1)滑块A从光滑曲面上h高处由静止开始滑下的过程,机械能守恒,设其滑到底面的速度为v1,由机械能守恒定律有:
解得:v1=6m/s
滑块A与B碰撞的过程,A、B系统的动量守恒,碰撞结束瞬间具有共同速度设为v2,
由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB)v2
解得:v2=v1=2m/s
(2)滑块A、B发生碰撞后与滑块C一起压缩弹簧,压缩的过程机械能守恒,被压缩弹簧的弹性势能最大时,滑块A、B、C速度相等,设为速度v3,v3=v1=1m/s
由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB+mC)v3
由机械能守恒定律有:Ep=(mA+mB)v22-(mA+mB+mC)v32
Ep=3J
(3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C脱离弹簧,设滑块A、B的速度为v4,滑块C的速度为v5,
分别由动量守恒定律和机械能守恒定律有:
(mA+mB)v2=(mA+mB)v4+mCv5
解得:v4=0,v5=2m/s
滑块C从桌面边缘飞出后做平抛运动: gt2S=v5t
H=gt2
解得:S=2m
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【题目】如图所示,MN、PQ为间距L=0.5 m的足够长平行导轨,NQ⊥MN。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=5 Ω 的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0=1 T。将一根质量为m=0.05 kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=2 m。则:(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流是多大?
(2)金属棒达到的稳定速度是多大?
(3)当金属棒滑行至cd处时回路中产生的焦耳热是多少?
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【题目】如图所示,一平行板电容器的两极板A、B水平放置,上极板A接地,电容器通过滑动变阻器R和电键S与电动势为E的电源相连,现将电键S闭合,位于A、B两板之间P点的带电粒子恰好处于静止状态,下列说法正确的是
A.B板电势为E
B.若滑动变阻器的滑片右移,则带电粒子将向下运动
C.若B板向上移动少许,P点电势不变
D.若B板向左平移少许,带电粒子的电势能不变
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【题目】下列关于摩擦力的理解正确的是( )
A. 有摩擦力的地方一定有弹力
B. 摩擦力总是阻碍物体的运动或运动趋势
C. 摩擦力与该处弹力的方向可能相互垂直
D. 摩擦力的大小与该处弹力大小成正比
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【题目】如图1,为一从波源发出的连续简谐横波在t=0时刻在x轴上的波形图像,图2为横波中某一质点P的振动图像,若波源在t=7s时刻将波的频率变为原来的4倍,振幅不变,求:
①质点P的平衡位置;
②质点P在0~14s时间内,质点的振动路程。
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【题目】北半球某处,地磁场水平分量B1=0.8×10-4 T,竖直分量B2=0.5×10-4 T,海水向北流动,海洋工作者测量海水的流速时,将两极板插入此海水中,保持两极板正对且垂线沿东西方向,两极板相距d=20 m,如图所示,与两极板相连的电压表(可看做是理想电压表)示数为U=0.2 mV,则( )
A. 西侧极板电势高,东侧极板电势低
B. 西侧极板电势低,东侧极板电势高
C. 海水的流速大小为0.125 m/s
D. 海水的流速大小为0.2 m/s
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【题目】将实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法的科学家是
A. 亚里士多德 B. 伽利略 C. 笛卡尔 D. 爱因斯坦
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【题目】摩托车从静止开始以a1=1m/s2的加速度沿直线匀加速行驶了t1=4s后,又以a2=2m/s2的加速度沿直线匀加速行驶了t2=3s,然后做匀运直线运动,则摩托车做匀速直线运动的速度大小是_____.
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