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9.如图所示,平放在水平面上轻质弹簧的一端固定在竖直墙上,质量m1=1kg的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量m2=0.5kg的滑块A从槽上某一高度处由静止下滑,然后与静止在弹簧左端但不与弹簧相连的B滑块相碰并粘连一起向右压缩弹簧,已知滑块A开始下滑的位置与地面的距离h=0.8m,滑块B的质量与A的相等,A、B均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)与滑块B碰前滑块A的速度大小;
(2)弹簧的最大弹性势能.

分析 (1)研究A在光滑弧形槽上下滑的过程,A与弧形槽组成的系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒.运用动量守恒定律和机械能守恒定律列式,求出A滑离弧形槽时A的速度,即为A与滑块B碰前的速度.
(2)A与B发生非弹性碰撞,根据动量守恒定律求出碰后的共同速度.之后AB一起压缩弹簧,弹簧的最大弹性势能等于碰后AB的总动能.

解答 解:(1)滑块A下滑过程,A与弧形槽组成的系统机械能守恒和水平方向动量守恒,取水平向右为正方向,则得:
   m2gh=$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}^{2}$+$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{2}^{2}$
   0=m1v1-m2v2
解得 v2=$\frac{4\sqrt{6}}{3}$m/s
(2)A与B碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
   m2v2=2m2v3
解得 v3=$\frac{2\sqrt{6}}{3}$m/s
A、B一起压缩弹簧过程中,A、B的动能转化为弹簧的弹性势能,所以弹簧的最大弹性势能 Epm=$\frac{1}{2}$×2m2v32
解得 Epm=$\frac{4}{3}$J
答:
(1)与滑块B碰前滑块A的速度大小是$\frac{4\sqrt{6}}{3}$m/s;
(2)弹簧的最大弹性势能是$\frac{4}{3}$J.

点评 对于两个没有摩擦的物体发生相互作用时,往往要考虑能否运用守恒定律研究.本题中滑块A下滑过程中,系统水平方向动量守恒,但总动量并不守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.为了探寻暗物质存在的证据,我国发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质粒子探测卫星,卫星成功进入距离地面高度为500km的预定轨道,已知地球的半径为6400km,同步卫星距离地面的高度为36000km,则下列判断正确的是(  )
A.“悟空”的运行周期大于地球自转的周期
B.“悟空”的向心加速度小于地球表面的重力加速度
C.“悟空”的运行线速度大于地球的第一宇宙速度
D.“悟空”的向心加速度小于地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.关于电容器对交变电流的影响,以下说法中正确的是(  )
A.电容器对交变电流有阻碍作用
B.电容器对交变电流的阻碍作用越小,容抗就越大
C.电容器具有“通直流,隔交流,通低频,阻高频”的作用
D.电容器的电容越大交变电流的频率越高,电容器对交变电流的阻碍作用就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,四分之一粗糙圆弧轨道PD的圆心O1和光滑半圆轨道DQ的圆心O2,与斜面体ABC的竖直面AB在同一竖直线上,两圆弧轨道衔接处的距离忽略不计,斜面体ABC的底面BC是水平面,一个质量m=0.2kg,可视为质点的小球从P点由静止开始释放,先后沿两个圆弧轨道运动,最后落在斜面体上(不会弹起),已知四分之一圆弧的半径R1=1.0m,半圆的半径R2=0.6m,AB=9m,BC=12m,O2A=1.1m,小球在半圆最低点Q对轨道的压力为14N.求:
(1)小球经过D点时的速度大小;
(2)小球在四分之一圆弧内下滑时克服摩擦力做的功;
(3)小球落在斜面上的位置到A点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈匝数n=40匝,内阻r=0.1Ω,长l1=0.05m,宽l2=0.04m,转速为3000r/min,磁场的磁感应强度B=0.2 T,线圈两端接有阻值为R=9.9Ω的用电器和一个交流电流表.求:(结果保留两位有效数字)
(1)线圈中产生的最大感应电动势;
(2)从图示位置开始计时,t=$\frac{1}{600}$s时刻电流表的读数;
(3)从图示位置开始,线圈转过60°和120°,通过用电器的电荷量之比;
(4)1min内外力需要提供的能量.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,单色细光束射到一半径为R的透明球表面,光束在过球心的平面内,入射角i=60°,该光束经折射进入球内后又经其内表面反射一次,再经球表面折射后射出,已知真空中光速为c,出射光线相对于入射光线偏转了120°(图上已画出入射光线,sin15°=$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$,结果可带根号)
①求透明球的折射率;
②求光在透明球中传播的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.有下列4个核反应方程,核反应类型依次属于(  )
①${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e
②${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$a→${\;}_{36}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n
③${\;}_{9}^{19}$F+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{10}^{22}$Ne+${\;}_{1}^{1}$H
④${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H.
A.衰变、裂变、人工转变、聚变B.裂变、裂变、聚变、聚变
C.衰变、衰变、聚变、聚变D.衰变、人工转变、人工转变、聚变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.能量守恒定律、动量守恒定律、电荷守恒定律等等是自然界普遍遵循的规律,在微观粒子的相互作用过程中也同样适用.
卢瑟福发现质子之后,他猜测:原子核内可能还存在一种不带电的粒子.
(1)为寻找这种不带电的粒子,他的学生查德威克用a粒子轰击一系列元素进行实验.当他用a粒子(42He)轰击铁原子核(94Be)时发现了一种未知射线,并经过实验确定这就是中子,从而证实了卢瑟福的猜测.请你完成此核反应方程共42He+94Be→${\;}_{6}^{12}C$+10n.
(2)为了测定中子的质量mn,查德威克用初速度相同的中子分别与静止的氢核与静止的氮核发生弹性正碰.实验中他测得碰撞后氮核的速率与氢核的速率关系是vN=$\frac{1}{7}$vH.已知氮核质量与氢核质量的关系是mN=14mH,将中子与氢核、氮核的碰撞视为完全弹性碰撞.请你根据以上数据计算中子质量mn与氢核质量mH的比值.
(3)以铀235为裂变燃料的“慢中子”核反应堆中,裂变时放出的中子有的速度很大,不易被铀235俘获,需要使其减速.在讨论如何使中子减速的问题时,有人设计了一种方案:让快中子与静止的粒子发生碰撞,他选择了三种粒子:铅核、氢核、电子.以弹性正碰为例,仅从力学角度分析,哪一种粒子使中子减速效果最好,请说出你的观点并说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,小球A用长为L的细绳悬于O点,劲度系数为k1的轻弹簧一端连接小球A,另一端连在O点正下方的B点,悬点O到B点的距离也为L,小球A平衡时绳子所受的拉力为T1,弹簧的弹力为F1.现把A、B间的弹簧换成原长相等,劲度系数为k2的轻弹簧,仍使小球A平衡,此时绳子所受的拉力为T2,弹簧的弹力为F2,已知k2<k1,在下列结论正确的是(  )
A.T1>T2B.T1=T2C.F1>F2D.F1=F2

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