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【题目】如图所示,一光滑水平面上有质量为m的光滑曲面体AA右端与水平面平滑连接,一质量为m的小球C放在曲面体A的斜面上,距水平面的高度为h.小球C从静止开始滑下,然后与质量为2mB发生正碰(碰撞时间极短,且无机械能损失).求:

1)小球C与曲面体A分离时,AC速度大小;

2)小球C与小球B发生碰撞后,小球C能否追上曲面体A

【答案】1 2 追不上

【解析】

(1) .C从曲面体滑下能量守恒,水平方向动量守恒:

设小球C与劈A分离时速度大小为v0,此时劈A速度大小为vA,小球C运动到劈A最低点的过程中,规定向右为正方向,系统水平方向动量守恒,机械能守恒,在水平方向,由动量守恒定律得:

由机械能守恒定律得:

解得:

A的速度向左

(2).C,B发生弹性正碰,能量守恒,动量守恒:

;

;

解得: 所以追不上

练习册系列答案
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【题目】在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定.近年来测g值的一种方法叫对称自由下落法,它是将测g值归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光的波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,此方法能将g值测得很准.具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中的O点向上抛出小球,从抛出小球至小球又落回抛出点的时间为T2;小球在运动过程中经过比O点高HP点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1.T1T2H的值可求得g等于( )

A.B.C.D.

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【题目】如图所示为某小型发电站高压输电示意图,变压器均为理想变压器,发电机输出功率恒定为48kW在输电线路上接入一个电流互感器,其原、副线圈的匝数比为1:20,电流表的示数为1A,输电线的总电阻为10Ω,下列说法正确的是(

A.用户端的功率为44kw

B.升压变压器的输出电压U2=2400V

C.降压变压器的输入电压U3=2000V

D.如果用户电压为220V,则降压变压器的原副线圈匝数比为10:1

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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定的光滑轨道ABCD,其中倾角θ=37°的斜面AB与半径为R的圆弧轨道平滑相切于B点,CD为竖直直径,O为圆心,质量为m的小球(可视为质点)从与B点高度差为h的斜面上的A点处由静止释放,重力加速度大小为gsin37°=0.6cos37°=0.8,则下列说法正确的是

A. h=3R时,小球过C点时对轨道的压力大小为

B. h=2R时,小球会从D点离开圆弧轨道作平抛运动

C. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,并能恰好落在B

D. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,但一定不能落在B

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【题目】如图所示,足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转.现将一个物体轻轻放在传送带底端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端,则下列说法中正确的是( )

A.第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做正功

B.第一阶段摩擦力对物体做的功等于第一阶段物体动能的增加量

C.第二阶段摩擦力对物体做的功等于第二阶段物体机械能的增加量

D.两个阶段电动机对传送带做的功等于物体机械能的增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一质点做简谐运动,其图像如图所示,那么在0~4s内,_________________时刻速度为正向最大值,但加速度为零;______________________时刻速度为零,加速度为正向最大值;在P时刻质点速度方向为_________________________,加速度方向为_________________________

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【题目】做直线运动的甲、乙两物体的位移一时间图像如图所示,则(

A.当乙开始运动时,两物体相距20m

B.010s这段时间内,物体间的距离逐渐变大

C.10s~25s这段时间内,物体间的距离逐渐变小

D.两物体在10s时相距最远,在25s时相遇

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【题目】甲、乙两球质量分别为,从同一地点(足够高)处同时由静止释放。两球下落过程所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kvk为正的常量)。两球的v-t图象如图所示。落地前,经时间两球的速度都已达到各自的稳定值v1v2。则下列判断正确的是 ( )

A. 释放瞬间甲球加速度较大 B.

C. 甲球质量大于乙球 D. t0时间内两球下落的高度相等

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【题目】如图所示,竖直平面内的圆弧形管道半径略大于小球半径,管道的AB部分光滑,BCC为管道的最高点)部分粗糙,管道中心到圆心O的距离为RAO两点等高,AE为水平面,B点在O点的正下方,质量为m的小球(视为质点)自A点正上方距离A点高度为3R处由静止释放,并从A点进入管道,然后经C点落在水平面AE上到A点距离为RD点。空气阻力不计,重力加速度大小为g。求:

1)小球到达B点时,管壁对小球的弹力大小F

2)小球从B点运动到C点的过程中,由于摩擦产生的热量Q

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