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13.如图所示,光滑水平直轨道上有三个滑块A、B、C,质量分别为mA=3m,mC=2m,mB=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧(弹簧与滑块不拴接).开始时A、B以共同速度v0运动,C静止.某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,此后A与BC保持相对静止.求        
(1)B与C碰撞前B的速度.
(2)弹簧释放的弹性势能.

分析 (1)A、B组成的系统,在细绳断开的过程中系统的合外力为零,系统的动量守恒,B与C碰撞过程中动量守恒,抓住最后A与BC速度相同,根据动量守恒定律求出B与C碰撞前B的速度.
(2)根据能量守恒定律求出弹簧的弹性势能.

解答 解:(1)由题知,最终A与BC速度相同,设三者最后的共同速度为v,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
对AB系统有:(mA+mB)v0=mAvA+mBvB
对BC系统有:mBvB=(mB+mC)v
三者的动量守恒得:(mA+mB)v0=(mA+mB+mC)v
结合mA=3m,mC=2m,mB=m,
解得:v=$\frac{2}{3}$v0
有:vA=$\frac{2}{3}$v0,vB=2v0
(2)弹簧释放的弹性势能为:
△Ep=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2-$\frac{1}{2}$(mA+mB)v02
解得:△Ep=$\frac{2}{3}m{v}_{0}^{2}$.
答:(1)B与C碰撞前B的速度为2v0
(2)弹簧释放的弹性势能为$\frac{2}{3}m{v}_{0}^{2}$.

点评 本题综合考查了动量守恒定律和能量守恒定律,关键是要明确弹簧弹开物体的过程遵守动量守恒和机械能守恒.B、C碰撞过程遵守动量守恒.

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3.如图所示,两根等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中(  )
A.通过R的电流方向为由a→R→bB.通过R的电流方向为由b→R→a
C.R上产生的热量为$\frac{πr{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{4R}$D.流过R的电量为$\frac{πBLr}{2R}$

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4.下列有关电和磁的说法中,正确的是(  )
A.导体在磁场中运动时,一定有电流产生
B.通电导线置于磁场中一定会运动
C.电流产生的磁场一定与电流的方向有关
D.法拉第发现了通电导线周围存在着磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,质量为m=2kg的物体静止在水平地面上,受到与水平地面夹角为θ=37°、大小F=10N的拉力作用,物体移动了l=2m,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.3,
(g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)拉力F所做的功W1
(2)摩擦力Ff所做的功W2
(3)合力F所做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示是光电管的原理图,已知当有波长为λ0的光照射到阴极K上时,电路中有光电流,则(  )
A.若换用波长为λ1(λ1>λ0)的光照射阴极K时,电路中一定没有光电流
B.若换用波长为λ2(λ2<λ0)的光照射阴极K时,电路中一定有光电流
C.增加电路中电源电压,电路中光电流一定增大
D.若将电源极性反接,电路中可以有光电流产生

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示为一正弦交变电压随时间变化的图象,由图可知(  )
A.t=0.01s时通过线框的磁通量为0
B.t=0.02s时线框恰通过中性面
C.该交变电流的频率为50HZ
D.用电压表测量该交流电压时,读数为311 V

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在竖直匀速上升的热气球上轻轻释放一个沙袋,则(  )
A.在地面上看,沙袋做自由落体运动
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C.在地面上看,沙袋将做竖直上抛运动
D.在气球上看,沙袋将做竖直上抛运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是(  )
A.悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动越显著
B.有些多晶体也能表现出各向异性
C.除了一些有机物大分子外,多数分子直径尺寸的数量级为10-10m
D.未饱和汽的压强一定大于饱和汽的压强

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3.如图甲所示,轻杆一端与质量为1kg、可视为质点的小球相连,另一端可绕光滑固定轴在竖直平面内自由转动,现使小球在竖直平面内做圆周运动,经最高点开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度v随时间t的变化关系如图乙所示,A、B、C三点分别是图线与纵轴、横轴的交点、图线上第一周期内的最低点,该三点的纵坐标分别是1、0、-5.g取10m/s2,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
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