【题目】如图所示,A、B两个木块质量分别为2kg与0.9kg,A、B与水平地面间接触光滑,上表面粗糙,质量为0.1kg的铁块以10m/s的速度从A的左端向右滑动,最后铁块与B的共同速度大小为0.5m/s,求:
①A的最终速度;
②铁块刚滑上B时的速度.
【答案】解:①铁块和木块A、B为一系统,
由系统总动量守恒得:mv=(MB+m)vB+MAvA,
解得:vA=0.25 m/s.
②设铁块刚滑上B时的速度为u,
此时A、B的速度均为vA=0.25 m/s.
由系统动量守恒得:mv=mu+(MA+MB)vA,
解得:u=2.75 m/s.
答:①A的最终速度为0.25m/s;
②铁块刚滑上B时的速度为2.75m/s.
【解析】(1)利用动量守恒定律,对整体列式子直接求解。
(2)利用动量守恒定律列式求解。
【考点精析】认真审题,首先需要了解动量守恒定律(动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变).
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【题目】图为带电微粒的速度选择器示意图,若使之正常工作,则以下叙述哪个是正确的( )
A.P1的电势必须高于P2的电势
B.从S2出来的只能是正电荷,不能是负电荷
C.如果把正常工作时的B和E的方向都改变为原来的相反方向,选择器同样正常工作
D.匀强磁场的磁感应强度B、匀强电场的电场强度E和被选择的速度v的大小应满足v=
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【题目】如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是( )
A.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒
B.小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒
C.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动
D.槽将不会再次与墙接触
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【题目】用如图所示的装置进行“验证动量守恒定律”的实验:
①先测出可视为质点的两滑块A、B的质量分别为m、M及滑块与桌面间的动摩擦因数μ;
②用细线将滑块A、B连接,使A、B间的轻弹簧处于压缩状态,滑块B恰好紧靠桌边;
③剪断细线,测出滑块B做平拋运动的水平位移x1 , 滑块A沿水平桌面滑行距离为x2(未滑出桌面);
④为验证动量守恒定律,写出还需测量的物理量及表示它们的字母;如果动量守恒,需要满足的关系式为 .
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【题目】一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示.物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动.g取10m/s2 .
(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F.
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【题目】如图所示,甲分子固定于坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲、乙两分子间的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力.a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现将乙分子从a移动到d的过程中,两分子间的分子力和分子势能同时都增大的阶段是( )
A.从a到b
B.从b到c
C.从b到d
D.从c到d
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【题目】如图(a),圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化电流,电流随时间变化的规律如图(b)所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN , 则( )
①t1时刻FN>G ②t2时刻FN>G
③t3时刻FN<G ④t4时刻FN=G.
A.①②
B.①③
C.①④
D.②③④
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B= T,单匝矩形线圈面积S=1m2 , 电阻r= Ω,绕垂直于磁场的轴OOˊ匀速转动.线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接.V为理想交流电压表,A1、A2 为理想交流电流表,L1、L2为两个完全相同的电灯泡,标称值为“20V,30W”,且均正常发光,电流表A1的示数为1.5A.则 以下说法正确的是( )
A.电流表A1、A2的示数之比2:1
B.理想电压表原副线圈的匝数之比2:1
C.线圈匀速转动的角速度ω=120rad/s
D.电压表的示数为40 V
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【题目】一个质量为m=1kg的物体在粗糙的水平面上在水平拉力作用下沿直线运动,物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5.从t=0时刻开始,物体的位移x与运动时间t的关系如图 ﹣t所示,图线与纵横坐标轴的交点坐标分别为0.5m/s和1s,g=10m/s2 , 物体运动时间2s,下列说法错误的是( )
A.初速度为0.5m/s
B.加速度为0.5m/s2
C.运动位移为3m
D.受到的水平拉力大小大小为6N
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