【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上有两个质量分别为m和4m的小球A、B,两球均带正电。现让A球以速度v向静止的B球运动,设两球的运动轨迹始终在一条直线上,则从A球开始运动到两球相距最近的过程中,下列判断正确的是( )
A.两球组成的系统机械能守恒、动量守恒
B.A球的最小速度为0.25v
C.电场力对B球的冲量大小为0.8mv
D.两小球组成系统的电势能增加了0.4mv2
【答案】CD
【解析】
由题中“在光滑绝缘水平面上有两个质量分别为m和4m的小球A、B”可知,本题考查动量守恒定律、冲量定律和能量守恒定律,根据分析两球的运动状态和能量变化可分析本题。
A、由于两小球在靠近过程中电场力要做功,故系统机械能不守恒,但两小球组成的系统受到的合力为零,故系统动量守恒,故选项A错误;
B、由题意可知,当两小球之间的距离最近时,A小球的速度达到最小,设其最小速度为v′,由动量守恒定律可得
解得
选故项B错误;
C、由动量定理可知,电场力对B球的冲量大小等于其动量的变化量,故由动量定理可得
故选项C正确;
D、由能量守恒可知,两小球组成系统的电势能的增加量等于两小球组成系统的机械能的减少量,故有
可得
故选项D正确。
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【题目】下列关于实物粒子,光的波粒二象性说法正确的是( )
A.对于同种金属产生光电效应时,照射光的频率越大,逸出的所有光电子的初动能也越大
B.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想
C.光电效应和康普顿效应都为光子具有粒子性提供了有力的证据
D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构说明了实物粒子也具有波动性
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【题目】如图所示,在水平轨道右侧安放半径为R=0.2 m的竖直圆形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为L=1 m,水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然状态.质量为m=1 kg的小物块A(可视为质点)从轨道右侧以初速度v0=2 m/s冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧并被弹簧以原速率弹回,经水平轨道返回圆形轨道.物块A与PQ段间的动摩擦因数μ=0.2,轨道其他部分摩擦不计,重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)物块A与弹簧刚接触时的速度大小v1;
(2)物块A被弹簧以原速率弹回返回到圆形轨道的高度h1;
(3)调节PQ段的长度L,A仍以v0从轨道右侧冲上轨道,当L满足什么条件时,物块A能第一次返回圆形轨道且能沿轨道运动而不脱离轨道.
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【题目】在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动过程中
A. 速度和加速度都在不断变化
B. 速度与竖直方向的夹角不变
C. 位移与竖直方向的夹角不变
D. 在相等的时间间隔内,速度的变化量相等
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【题目】如图所示,在水平地面上的点以的速度跟地面成角射出一弹丸,恰好以的速度垂直穿入竖直墙壁上的小孔,下面说法正确的是( )
A.在点以跟大小相等的速度,跟方向相反射出弹丸,它必定落在地面上的点
B.在点以跟大小相等的速度,跟方向相反射出弹丸,它必定落在地面上的点
C.在点以跟大小相等的速度,跟方向相反射出弹丸,它必定落在地面上的点的左侧
D.在点以跟大小相等的速度,跟方向相反射出弹丸,它必定落在地面上的点的右侧
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【题目】某同学在做“利用单摆测重力加速度”实验。某次用刻度尺测得摆线长为67.80cm。用游标卡尺测得小球直径的读数如图甲所示,则小球直径为________cm;重复实验几次,改变摆线的长度L,用秒表测出相应的周期T,再以L为横坐标,T2为纵坐标作图,对应的图象应为图乙中的直线________(填“1”“2”或“3”)。若已知直线的斜率为k,请写出重力加速度g的表达式____________。
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【题目】关于物体的平抛运动,下列说法中正确的是( )
A.平抛运动是匀变速曲线运动
B.做平抛运动的物体初速度越大,物体在空中运动时间越长
C.平抛运动的速度方向与加速度方向的夹角一定越来越小
D.落地速度只与抛出点的高度有关
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【题目】如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上,A、B质量分别为mA=6kg、mB=2kg,A、B之间的动摩擦因数μ=0.2,开始处于静止状态,现对A施加一个逐渐增加的水平力F,在逐渐增大的过程中,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
A.当拉力F<12N时,物体A保持静止状态
B.当拉力超过12N时,AB开始相对滑动
C.当F=24N时,A的加速大小为3m/s2
D.当拉力超过48N时,AB才开始相对滑动
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【题目】如图,半径为R的圆盘均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、 b、d三个点,a和b、b和c、 c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q (q>0)的固定点电荷,已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)
A.kB.kC.kD.k
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