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8.质量为m2=1.5kg的平板车B停放在光滑的水平面上,左端放置着一块质量为m1=450g的物体A,一颗质量为m0=50g的子弹以v0=100m/s的速度水平瞬间射入物体A并留在A中,平板车B足够长.求物体A与平板车B间因摩擦产生的热量.

分析 子弹射入物体A并留在A中,运用动量守恒定律求出子弹和A的共同速度,子弹和A在车上滑行,对A、B组成的系统研究,根据动量守恒定律求出最终的速度.
根据能量守恒定律求解物体A与平板车间因摩擦产生的热量.

解答 解:子弹射入物体A并留在A中,规定向右为正方向,
运用动量守恒定律得:movo=(m1+m0)vA           
代入数据得子弹和A的共同速度为:vA=10 m/s,
子弹和A在车上滑行,对A、B组成的系统研究,
根据动量守恒定律得:(m1+m0)vA=(m1+m2+m0)v    
代入数据得最终A和车B速度共同速度:v=2.5 m/s
根据能量守恒定律得物体A与平板车间因摩擦产生的热量等于该过程的动能减小量,
有:Q=$\frac{1}{2}$(m1+m0)vA2-$\frac{1}{2}$(m1+m2+m0)v2
代入数据得:Q=18.75 J          
答:物体A与平板车B间因摩擦产生的热量是18.75 J.

点评 本题综合考查了动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强,是道好题.运用动量守恒定律解题时,关键要合理地选择研究的系统.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是(  )
A.电动机多做的功为mv2B.摩擦力对物体做的功为$\frac{1}{2}$mv2
C.传送带克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}$mv2D.电动机增加的功率为2μmgv

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19.离子推进器是新一代航天动力装置,可用于卫星姿态控制和轨道修正.推进剂从图中P处注入,在A处电离出正离子,BC之间加有恒定电压,正离子进入B时速度忽略不计,经加速后形成电流为I的离子束后喷出,已知单位时间内喷出的离子质量为J.则该离子的比荷($\frac{q}{m}$)为(  )
A.$\frac{I}{J}$B.IJ
C.$\frac{J}{I}$D.条件不足,无法确定

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16.如图所示,在一个直角三角形区域ABC内存在方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,AB、BC、AC为磁场边界,AC边长为3l,∠A=53°.一质量为m、电荷量为+q的粒子从AB边上距A点为l的D点垂直于磁场边界AB射入匀强磁场.取sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)要使粒子从BC边射出磁场区域,粒子速率应满足的条件;
(2)粒子能从BC边射出磁场区域,其在磁场中最短的运动时间.

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3.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是(  )
A.牛顿提出了万有引力定律,还通过实验测出了万有引力常量
B.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第通过实验总结出了电磁感应定律
C.库仑在前人研究的基础上通过扭秤实验研究得出了库仑定律
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13.如图甲所示,A、B为水平放置的间距d=2m的两块足够大的平行金属板,两板间有场强为E=1V/m、方向有B指向A的均匀电场,一喷枪从A、B板的中央点P向水平面各个方向均匀地喷出初速度大小均为v0=10m/s的带电微粒.已知微粒的质量均为m=1.0×10-5kg、电荷量均为q=-1.0×10-3C,不计微粒间的相互作用、对板间电场和磁场的影响及空气阻力,取g=10m/s2.求:

(1)微粒落在金属板上所围成的图形面积.
(2)要使微粒不落在金属板上,通过计算说明如何调节两板间的场强.
(3)在满足(2)的情况下,在两板间再加垂直于纸面向里的均与磁场,磁感应强度B=0.1T,调节喷枪使微粒可以向纸面内沿各个方向喷出(如图乙),求B板被微粒打中的区域长度和微粒在磁场中运动的最短时间.

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20.小球A、B的质量都是m,如图所示,A球上端通过轻弹簧固定在天花板上,A、B之间用细线相连,在竖直方向保持静止,在剪断细线的瞬间,A、B的加速度各是多少?方向如何?

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4.关于速度的物理意义说法正确的是(  )
A.速度大,物体运动的位移一定大
B.速度越大,物体运动的路程就一定越大
C.速度大,加速度就一定大
D.物体速度很大,物体运动得一定越快

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5.如图所示,A、B两条直线是在A、B两地分别用竖直向上的力F拉质量分别为mA、mB的物体得出的两个加速度a与力F的关系图线,两直线相交于纵轴上,由图线分析可知(  )
A.两地的重力加速度gA>gBB.mA<mB
C.两地的重力加速度gA=gBD.mA>mB

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