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【题目】如图所示,AB两物体的质量之比MA:MB=3:2,原来静止在平板小车C 上,AB间有一根被压缩的弹簧,地面光滑。当弹簧突然释放后,AB两物体被反向弹开,则AB两物体滑行过程中( )

A. AB与平板车上表面间的动摩擦因数相同,AB组成的系统动量守恒

B. AB与平板车上表面间的动摩擦因数之比为2:3,AB组成的系统动量守恒

C. AB所受的动摩擦力大小相等,AB组成的系统动量守恒

D. AB所受的摩擦力大小相等,则ABC组成的系统动量不守恒

【答案】BC

【解析】

本题考查动量守恒的条件,解题的关键是明确研究对象(即系统),判断系统所受的外力是否为零。

A.因为A、B的质量不等,若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,则所受摩擦力大小不等,A、B组成的系统所受的外力之和不为零,所以A、B组成的系统动量不守恒,故A错误;

B.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数之比为2:3,A、B两物体的质量之比MA:MB=3:2,所以A、B两物体所受摩擦力大小相等,方向相反,A、B组成的系统所受的外力之和为零,所以A、B组成的系统动量守恒,故B正确;

C.若A、B与平板车上表面间的动摩擦力相同,A、B组成的系统所受的外力为零,所以A、B两物体的系统总动量守恒,故C正确;

D.因地面光滑,则无论A、B所受的摩擦力大小是否相等,则A、B、C组成的系统合外力均为零,则系统的总动量守恒,故D错误。

故选:BC

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连。现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点。已知MN两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM<∠OMN<。在小球从M点运动到N点的过程中

A. 弹力对小球先做正功后做负功

B. 有两个时刻小球的加速度等于重力加速度

C. 弹簧长度最短时,弹力对小球做功的功率为零

D. 小球到达N点时的动能等于其在MN两点的重力势能

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【题目】有一种测量人体重的电子秤,其原理如图中虚线内所示,它主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器)、显示体重的仪表G(实质是理想电流表)。设踏板的质量可忽略不计,已知理想电流表的量程为3 A,电源电动势为12 V,内阻为2 Ω,电阻R随压力变化的函数式为R300.02F(FR的单位分别是NΩ)。下列说法正确的是(  )

A. 该秤能测量的最大体重是1400 N

B. 该秤能测量的最大体重是1300 N

C. 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.375 A

D. 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.400 A

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【题目】在气体放电管中,用大量能量为E的电子轰击大量处于基态的氢原子,通过光栅分光计可观测到一定数目的光谱线.调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目是原来的三倍.用表示两次观测中最高激发态的量子数n之差.根据氢原子的能级图可以判断,E的可能值为(

A. =1E=10.30 eVB.=1E=12.09 eV

C.=2E=12.09 eVD.=4E=13.06 eV

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【题目】如图所示,在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动,O点处有一质量为m2的小球B处于静止状态.小球A与小球B 发生正碰后均向右运动,小球BQ处的墙壁弹回后与小球AP 点相遇,PQ=1. 5PO.若小球间的碰撞及小球与墙壁间的碰撞都是弹性碰撞且碰撞时间极短,则两小球质量之比m1: m2为(

A.1 : 2B.2 : 1

C.3 : 2D.4 : 1

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【题目】15分)如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R="0.5" m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2求:

1)物块做平抛运动的初速度大小V0

2)物块与转台间的动摩擦因数

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【题目】如图所示,一物体由静止开始分别沿三个倾角不同的固定光滑斜面从顶端下滑到底端CDE处,下列说法正确的是(

A.物体沿斜面AC下滑过程中加速度最小

B.物体沿斜面AE下滑过程中重力的平均功率最大

C.物体在三个斜面上达底端时速度相同

D.重力做功相同

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【题目】光照射到某金属表面,金属表面有光电子逸出,则

A.若入射光的频率增加,光的强度减弱,那么逸出电子的最大初动能可能不变

B.若入射光的频率不变,光的强度减弱,那么单位时间内逸出电子的数目减少

C.若入射光的频率不变,光的强度减弱到不为零的某一数值时,可能不再有电子逸出

D.若入射光的频率增加,而强度不变,那么单位时间内逸出电子数目不变,而光电子的最大初动能增大

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【题目】如图,绝缘、光滑斜面倾角θ=37,在区域I内有垂直于斜面向上的匀强磁场,区域II内有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1T,宽度均为d=0.4mMN为两磁场的分界线。质量为0.06kg的矩形线框abcd,边长分别为L=0.6md=0.4m,置于斜面上端某处,ab边与磁场边界、斜面底边平行。由静止释放线框,线框沿斜面下滑,恰好匀速进入区域I。已知线框的总电阻R=0.5Ω

(1)ab边在区域I内运动时,线框的速度v0的大小和线框的发热功率P;;

(2)求当ab边刚进入区域Ⅱ时,线框的加速度a大小和此时线框的发热功率

(3)ab边进入区域Ⅱ时记为t=0时刻,定性地描述ab在进入区域IIab到达区域II下边界的过程中,线框运动的速度和加速度的变化情况。

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