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【题目】如图所示,小球A从半径光滑圆弧轨道的上端P点以的初速度滑下,水平面光滑且与圆弧轨道末端相切,小球A到达水平面上以后,与静止于该水平面上的钢块B发生弹性碰撞,碰撞后小球A被反向弹回,B的质量沿原路返回恰能到达到P点,g,求:

(1)小球A刚滑上水平面的速度大小

(2)小球A的质量

【答案】(1)5m/s;(2)2kg

【解析】

(1)A在光滑圆弧轨道上下滑过程,运用机械能守恒定律可以求出其刚滑上水平面的速度大小vA

(2)A、B碰撞过程动量守恒、机械能守恒,碰撞后A的机械能守恒,由机械能守恒定律求得碰后A的速度,再对碰撞过程,运用动量守恒定律列式可以求出A的质量。

(1) A在光滑圆弧轨道上下滑过程中,只有重力做功,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:

代入数据得:vA=5m/s;

(2)碰后,A返回过程,由机械能守恒定律得:

可得 vA′=4m/s

A、B碰撞过程动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:

mAvA=-mAvA′+mBvB′,

代入数据解得:mA=2kg。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一弯成“L”形的硬质轻杆可在竖直面内绕O点自由转动,已知两段轻杆的长度均为l,轻杆端点分别固定质量为m2m的小球AB(均可视为质点),现OA竖直,OB水平,静止释放,下列说法错误的是(  )

A.B球运动到最低点时A球的速度为

B.A球某时刻速度可能为零

C.B球从释放至运动至最低点的过程中,轻杆对B球一直做正功

D.B球不可能运动至A球最初所在的位置

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,cd为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,M又通过轻绳悬吊着一个小铁球m,此时小车正以大小为a的加速度向右做匀加速运动,而Mm均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ。小车的加速度增加到2a时(  )

A.横杆对M的摩擦力增加到原来的2

B.横杆对M的弹力不变

C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2

D.细线的拉力增加到原来的2

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【题目】如图所示,在竖直平面内有一“”管道装置,它是由两个完全相同的圆弧管道和两直管道组成。直管道和圆弧管道分别相切于分别是两圆弧管道的最高点,分别是两圆弧管道的最低点,固定在同一水平地面上。两直管道略微错开,其中圆弧管道光滑,直管道粗糙,管道的粗细可忽略。圆弧管道的半径均为R。一质量为m的小物块以水平向左的速度点出发沿管道运动,小物块与直管道间的动摩擦因数为。设m=1kgR=1.5msin37°=0.6cos37°=0.8)。求:

(1)小物块从点出发时对管道的作用力;

(2)小物块第二次经过D1点时对管道的作用力;

(3)小物块在直管道上经过的总路程。

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【题目】某质点作直线运动,速度随时间的变化的关系式为v=(2t+4)m/s,则对这个质点运动描述,正确的是

A. 初速度为2 m/s

B. 加速度为2 m/s2

C. 3 s末,瞬时速度为9 m/s

D. 3s内,位移为30 m

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【题目】请阅读下述文字:在地面上以初速度把物体竖直向上抛出,经过时间,物体到达最高点后物体做自由落体运动。不计空气阻力,已知在上升过程中,物体的速度v随时间t的变化关系如图所示,完成下题:

10~时间内,物体运动的速度(  )

A.保持不变B.逐渐减小C.逐渐增大D.先增大后减小

2时间后,下列说法中正确的是(  )

A.物体所受重力大小不变方向改变B.物体所受重力方向不变大小改变

C.速度逐渐变大D.速度逐渐减小

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【题目】如图所示,电源电动势E3V,内阻不计,R1R2R3为定值电阻,阻值分别为0.5ΩR4R5为电阻箱,最大阻值均为99.9Ω,右侧竖直放置一个电容为1.5×103μF的理想平行板电容器,电容器板长0.2m,板间距为0.125m。一带电粒子以0.8m/s的速度沿平行板中线进入,恰好匀速通过,不计空气阻力,此时R4R5阻值分别为1.8Ω.下列说法正确的是(  )

A. 此粒子带正电

B. 带电粒子匀速穿过电容器时,电容器的电荷量为3×109C

C. 欲使粒子向上偏转但又不打到电容器的上板,R4阻值不得超过5.7Ω

D. 欲使粒子向下偏转但又不打到电容器的下板,R4阻值不得低于l.4Ω

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【题目】如图所示,一质量m=0.4kg的小物块,以v0=2m/s的初速度,在与斜面成某一夹角的拉力F作用下,沿斜面向上做匀加速运动,经t=2s的时间物块由A点运动到B点,AB之间的距离L=10m。已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面之间的动摩擦因数μ=g=10m/s2

(1)求物块加速度的大小及到达B点时速度的大小;

(2)若加速度同(1),拉力F的方向沿斜面向上,则拉力F是多少?

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【题目】发电机转子是100匝边长为20cm的正方形线圈,将它置于B=0.05T的匀强磁场中,绕着垂直于磁场方向的轴以的角速度转动,转动开始时线圈平面与磁场方向垂直,已知线圈的电阻为2,外电路的电阻为8,试求:

1)交变电流的瞬时表达式;

2)如保持转子匀速转动,外力每分钟需要对转子所做的功;

3)从计时开始,线圈转过的过程中,通过外电阻的电量;

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