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【题目】如图所示,两端带有固定薄挡板的滑板长为,总质量为,与地面间的动摩擦因数为,其光滑上表面静置两质量分别为的物体,其中两端带有轻质弹簧的位于的中点,现使以水平速度向右运动,与挡板碰撞并瞬间粘连而不再分开,可看作质点,弹簧的长度与的长度相比可以忽略,所有碰撞时间很短,重力加速度为,求:

1碰撞后的速度以及在水平面上滑动时加速度的大小;

2)若碰撞过程用时极短,求第一次碰撞时弹簧具有的最大弹性势能。

【答案】1v2μg2

【解析】

1碰撞,根据动量守恒得:

解得碰撞后的共同速度

根据牛顿第二定律得:

解得在水平面上滑动的加速度大小

(2)设第一次碰前瞬间的速度

则有:

三个物体第一次具有共同速度时,弹簧的弹性势能最大,由动量守恒定律可得:

根据能量守恒定律得:

即弹簧的最大弹性势能:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V20V30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,abc是轨迹上的三个点,下列说法正确的是(

A.粒子在三点所受的电场力不相等

B.粒子必先过a,再到b,然后到c

C.粒子在三点所具有的动能大小关系为EkbEkaEkc

D.粒子在三点的电势能大小关系为EpcEpaEpb

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【题目】如图甲所示,匝数n1n2=12的理想变压器原线圈与水平放置的间距L=1m的光滑金属导轨相连,导轨电阻不计,处于竖直向下、磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,副线圈接有电阻值R=2Ω的电阻,与导轨接触良好的电阻r=1Ω,质量m=0.02kg的导体棒在外力F的作用下运动,其速度随时间如图乙所示(正弦图线)规律变化,则(

A.电压表的示数为3V

B.电路中的电流方向每秒钟改变5

C.电阻R实际消耗的功率为2W

D.00.05s的时间内克服安培力做功0.48J

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【题目】用如图(甲)所示的电路图研究额定电压为2.4V的灯泡L的伏安特性,并测出该灯泡在额定电压下工作时的电阻值.

(1)在闭合开关S前,滑动变阻器触头应该放在端________.(选填“a”“b”);

(2)按电路图(甲)测出的灯泡电阻值比真实值________(选填偏大偏小).根据所得到的图像如图(乙)所示,它在额定电压下实际功率P=________W;

(3)若将该灯泡直接接在电动势为2.4V,内阻为的电源两端,此时电路工作的效率为________

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【题目】如图所示,一束光从介质a 斜射向介质b,在两种介质的分界面上发生了全反射,下列判断正确的是

A. a是光疏介质,b是光密介质

B. 光的入射角必须大于或等于临界角

C. 光在介质a中的速度大于在介质b中的速度

D. 该光束一定是单色光

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【题目】如图所示,质量相等的AB两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6 m/sB球的速度是-2 m/s,不久A、B两球发生了对心碰撞. 对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的猜测结果可能的是( )

A.vA=-2 m/svB6 m/s

B.vA2 m/svB2 m/s

C.vA3 m/svB1 m/s

D.vA=-3 m/svB7 m/s

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【题目】在如图所示的U-I图像中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源与电阻R组成闭合电路,由图像判断错误的是( )

A.电源的电动势为3V

B.电阻R的阻值为

C.电源的内阻为0.5Ω

D.电源的输出功率为6W

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【题目】如图所示,绝缘材料制成的半径为R的内壁光滑圆轨道,竖直放置在水平地面上且左右恰被光滑挡板挡住,圆心O点固定着电荷量为Q的场源点电荷.一电荷量为q、可视为质点的带电小球沿轨道内壁做圆周运动,当小球运动到最高点A,地面对轨道的弹力恰好为零.若轨道与小球的质量均为, ,忽略小球的电荷对Q形成的电场的影响,重力加速度为g,静电力常量为.下列说法中正确的是(

A.轨道内壁的电场强度处处相同

B.轨道内壁的电势处处相等

C.运动到与圆心等高的B点时,小球对轨道的压力大小为

D.运动到最低点C时,小球对轨道的压力大小为

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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲为波传播到xA3mA点时的波形,图乙是质点A从此时刻开始计时的振动图象,B是位于xB15m处的质点,求:

i)波传播的速度;

ii)波由A点传到B点所用的时间及此过程中质点A通过的路程。

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