【题目】如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动。两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6kgm/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为﹣4kgm/s,则( )
A. 左方是A球
B. 右方是A球
C. 碰撞后A、B两球速度大小之比为2:5
D. 碰撞后A、B两球速度大小之比为1:10
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【题目】如图所示,在竖直平面内有足够长的两根光滑平形导轨ab、cd,一阻值为R的电阻接在b、c两点之间,两导轨间的距离为l,ef是一质量为m,电阻不计且水平放置的导体杆,杆与ab、cd保持良好接触。整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。现用一竖直向下的力拉导体杆,使导体杆从静止开始做加速度为1.5g的匀加速运动,下降了h高度,这一过程中电阻R上产生的焦耳热为Q,g为重力加速度,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用。求:
(1)导体杆自开始向下运动到下降h高度的过程中通过杆的电荷量。
(2)导体杆下降h高度时所受拉力F的大小及导体杆自开始向下运动到下降h高度的过程中拉力所做的功。
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【题目】当汽车B在汽车A前方7m时,A正以vA=4m/s的速度向右做匀速直线运动,而汽车B此时速度vB=10m/s,向右做匀减速直线运动,加速度大小为a=2m/s2.此时开始计时,则
(1)经过多少时间,A和B相距最远?
(2)A、B相距最远的距离为多大?
(3)经过多少时间A恰好追上B?
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【题目】我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60 kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3.6 m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24 m/s,A与B的竖直高度差H=48 m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5 m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1 530 J,取g=10 m/s2。
(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;
(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大。
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【题目】如图所示,一个电量为+Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点,另一个电量为-q、质量为m的点电荷乙从A点以初速度v0.沿它们的连线向甲运动,到B点时速度最小且为v.已知静电力常量为k,点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L,则以下说法不正确的是
A.O、B间的距离为
B.从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为W=μmgL+ mv02-mv2
C.从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为W=μmgL+mv2-mv02
D.从A到B的过程中,两电荷的电势能一直减少
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【题目】质子是原子核的组成部分,一个质子带有
A. l.6×l0-19C的正电荷B. l.6×l0-19C的负电荷
C. 9.l×l0-31C的正电荷D. 9.l×l0-31C的负电荷
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【题目】如图所示,一带电粒子只受电场力从A飞到B,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是( )
A. 粒子带负电
B. 粒子加速度不断变小
C. 粒子在A点时动能较大
D. B点场强大于A点场强
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上放着质量相等的两个物块,乙上系有一个水平轻质弹簧,开始物块乙静止,某一时刻物块甲以速度v向乙运动并压缩弹簧到弹簧最短,关于这一过程以下说法正确的是( )
A. 当弹簧压缩量最大时,两者速度一定相同
B. 当弹簧压缩量最大时,甲物块速度为零
C. 甲物块动能的减小量等于乙物块动能的增加量
D. 甲物块动量的减小量和乙物块动量的增加量大小相等
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【题目】如图所示,一带电荷量为q=-5×10-3C,质量为m=0.1kg的小物块处于一倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面上,当整个装置处于一水平向左的匀强电场中时,小物块恰处于静止状态.(g取10m/s2)(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)电场强度多大?
(2)若从某时刻开始,电场强度减小为原来的,物块下滑距离L=1.5m时的速度大小?
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