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4.光滑水平面上有A、B两物块,质量分别为2kg和4kg,物块A以v0=6m/s的速度向右运动,物块B静止在前方
(1)如图,情况一:物块A、B碰撞后,A以速度V1=2m/s反方向运动,求碰撞后物块B的速度.
(2)同样如图,情况二:物块发生的是完全弹性碰撞,求碰撞后物块A、B的速度.

分析 (1)设A的初速度方向为正方向,再由动量守恒定律可求得B的速度;
(2)物块发生的是弹性碰撞,故碰撞前后系统的动量守恒、机械能守恒;根据守恒条件列式联立可求得AB的速度.

解答 解:(1)设A的速度方向为正方向,则由动量守恒定律可得:
mAv0=mAvA+mBvB
解得:vB=4m/s;
(2)两物体发生弹性碰撞时,系统动量守恒,机械能守恒;则有:
mAv0=mAv′A+mBv′B
$\frac{1}{2}$mAv02=$\frac{1}{2}$mAv′2A+$\frac{1}{2}$mBv′2B
代入数据解得:
vA′=0;vB′=3m/s
答:(1)碰撞后物块B的速度为4m/s;
(2)物块发生的是完全弹性碰撞,碰撞后物块A、B的速度分别为0和3m/s.

点评 本题考查动量守恒及机械能守恒定律的应用,要注意对于完全弹性碰撞时,系统的动量守恒,机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图,金属棒MN用绝缘细线吊在垂直纸面向里的匀强磁场中,电流方向是M→N,此时悬线的拉力不为零,要使悬线的拉力变为零,可以(  )
A.将磁场反向,并适当增大磁感强度
B.将电流反向,并适当增大电流
C.磁场方向不变,适当减小磁感应强度
D.电流方向不变,适当增大电流

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某高速公路转弯处修成一定的倾角θ以利于车辆转弯,弯道半径R=100m,汽车轮胎与路面间的动摩擦因数为μ=0.8.
(1)汽车若以15m/s的速度行驶,在弯道上没有左右滑动趋势,则路面的设计倾角θ的正切值应为多大?
(2)若θ=37°,汽车的质量为2000kg,当汽车的速度为30m/s时车并没有发生侧向滑动,求此时地面对汽车的摩擦力的大小和方向.(g=10m/s2

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12.三个完全相同的小球a、b、c以相同的速度分别与另外三个不同的都是静止的小球相碰后,小球a被反向弹回,小球b与被碰球粘合在一起仍沿原方向运动,小球c恰好碰后静止.那么,三种情况比较以下说法中正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.关于向心力的说法正确的是(  )
A.物体由于做圆周运动而产生了一个向心力
B.向心力不改变圆周运动物体线速度的大小
C.做匀速圆周运动的物体所受的合力即为其向心力
D.做匀速圆周运动的物体所受的向心力是不变的

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.为了测定滑块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的实验装置.其中,a是质量为m的滑块(可视为质点),b是可以固定于桌面的滑槽(滑槽末端与桌面相切).第一次实验时,将滑槽固定于水平桌面的右端,滑槽的末端与桌面的右端M对齐,让滑块a从滑槽上最高点由静止释放滑下,落在水平地面上的P点;第二次实验时,将滑槽固定于水平桌面的左端,测出滑槽的末端N与桌面的右端M的距离为L,让滑块a再次从滑槽上最高点由静止释放滑下,落在水平地面上的P'点.已知当地重力加速度为g,不计空气阻力.

①该同学手中有一把刻度尺,为了达到实验目的,还需要测量的物理量有(用文字和字母表示):MO的高度h,OP距离x1,OP'距离x2
②写出滑块第一次到达M点的速度x1$\sqrt{\frac{g}{2h}}$,写出滑块第二次到达M点的速度x2$\sqrt{\frac{g}{2h}}$.(均用测得的物理量的字母表示)
③写出滑块a与桌面间的动摩擦因数的表达式是(用测得的物理量的字母表示):μ=$\frac{x_1^2-x_2^2}{4hL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于匀速圆周运动向心加速度、向心力的说法中,正确的是(  )
A.向心加速度的方向始终指向圆心,方向不变
B.向心加速度只改变线速度方向,不改变线速度的大小
C.向心力作用可以改变运动速度的大小
D.做匀速圆周运动物体的向心力是恒力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,质量为m1=1Kg的小桶里盛有m2=1.5Kg的水,用绳子系住小桶在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为r=1m,小桶通过最高点的速度为5m/s,g取10m/s2.求:
(1)在最高点时,绳的拉力?
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