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3.一质量为2m的卡车拖挂一质量为m的车厢,在水平直道上匀速行驶,其所受的阻力与各自的重量成正比,比例系数为k=0.2且与速度无关.某时刻车厢脱落,车厢停止运动时,卡车与车厢相距△x=96m.已知整个过程中卡车的牵引力保持不变,取g=10m/s2,求车厢脱落时的速度v0

分析 根据牛顿第二定律分别求出车厢脱落后卡车和车厢的加速度大小,结合运动学公式,结合位移关系求出车厢脱落时的速度大小.

解答 解:设卡车的牵引力为F,车厢脱落前,对卡车和车厢整体分析有:
F-3kmg=0.
设车厢脱落后,卡车和车厢的加速度大小分别为a1和a2,由牛顿运动定律有:
F-k×2mg=2ma1
kmg=ma2
设卡车和车厢的位移分别为x1和x2,由运动学方程有:
${x}_{1}={v}_{0}t+\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$,
${x}_{2}={v}_{0}t-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$,
△x=x1-x2
v0=a2t,
代入数据解得v0=16m/s.
答:车厢脱落时的速度为16m/s.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,通过牛顿第二定律求出加速度的大小是解决本题的关键,抓住位移关系,结合运动学公式灵活求解.

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A.水平横杆对A球的支持力为$\frac{3mg}{2}$B.细线的拉力为$\frac{mg}{2}$
C.弹簧的压缩量为$\frac{\sqrt{3}mg}{2k}$D.增大C球质量,弹簧弹力将减小

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(2)用上述测量数据表示计算动摩擦因数的公式是μ=$\frac{h}{d}$-$\frac{2{L}^{2}}{gd{t}^{2}}$
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11.如图所示,在竖直光滑墙壁上用细绳将一个质量为m的球挂在A点,平衡时细绳与竖直墙的夹角为θ,θ<45°.墙壁对球的支持力大小为N,细绳对球的拉力大小为T,重力加速度为g.则下列说法正确的是(  )
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18.(1)从宏观现象中总结出来的经典物理学规律不一定都能适用于微观体系.但是在某些问题中利用经典物理学规律也能得到与实际比较相符合的结论.
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a.氢原子处于基态时,电子绕原子核运动,可等效为环形电流,求此等效电流值.
b.氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和.已知当取无穷远处电势为零时,点电荷电场中离场源电荷q为r处的各点的电势φ=k$\frac{q}{r}$.求处于基态的氢原子的能量.
(2)在微观领域,动量守恒定律和能量守恒定律依然适用.在轻核聚变的核反应中,两个氘核(${\;}_{1}^{2}$H)以相同的动能E0=0.35MeV做对心碰撞,假设该反应中释放的核能全部转化为氦核(${\;}_{2}^{3}$He)和中子(${\;}_{0}^{1}$n)的动能.已知氘核的质量mD=2.0141u,中子的质量mn=1.0087u,氦核的质量mHe=3.0160u,其中1u相当于931MeV.在上述轻核聚变的核反应中生成的氦核和中子的动能各是多少MeV?(结果保留1位有效数字)

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8.氢原子能级如图所示,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656nm.已知可见光的波长范围在400nm到760nm之间,以下判断正确的是(  )
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E.用可见光照射,可能使氢原子从n=2的能级跃迁到n=3的能级

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13.如图,空间有一竖直向下沿x轴方向的静电场,电场的场强大小按E=kx分布(x是轴上某点到O点的距离),k=$\frac{mg}{3qL}$.x轴上,有一长为L的绝缘细线连接A、B两个小球,两球质量均为m,B球带负电,带电量为 q,A球距O点的距离为L.两球现处于静止状态,不计两球之间的静电力作用.
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