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4.光滑水平地面上,人与滑板A一起以v0=0.5m/s的速度前进,正前方不远处有一横杆,横杆另一侧有一静止滑板B,当人与A行至横杆前,人相对滑板竖直向上起跳越过横杆,A从横杆下方通过并与B发生弹性碰撞,之后人刚好落到B上,不计空气阻力,求最终人与B共同速度是多少?已知m=40kg,mA=5kg,mB=10kg.

分析 人跳起后A与B碰撞前后动量守恒,机械能守恒,根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式求出碰后A的速度,人下落与B作用前后,水平方向动量守恒,再根据动量守恒定律求解.

解答 解:人跳起后A与B碰撞前后动量守恒,机械能守恒,
设碰后A的速度v1,B的速度为v2
mAv0=mAv1+mBv2
$\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{2}}^{2}$
解得:v2=$\frac{1}{3}m/s$
人下落与B作用前后,水平方向动量守恒,设共同速度v3
mv0+mBv2=(m+mb)v3
代入数据得:v3=$\frac{7}{15}$m/s      
答:最终人与B共同速度是$\frac{7}{15}$m/s.

点评 解决该题关键要掌握系统动量守恒和能量守恒的应用,知道人跳起后A与B碰撞前后动量守恒,学会应用机械能守恒定律、动量守恒定律、能量守恒定律处理这类问题.

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A.若宇航员将此小球带到距该星球表面2h高处,无初速释放,则此带电小球仍将处于悬浮状态
B.若宇航员将此小球从该星球表面竖直上抛,则小球将做匀速直线运动
C.若宇航员将此小球从该星球表面水平抛出,则小球将绕星球表面做匀速圆周运动
D.若宇航员将此小球从该星球表面水平抛出,则小球将做平抛运动最后落到星球表面

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15.我国自主研制的高分辨率对地观测系统包含至少7颗卫星和其他观测平台,分别编号为“高分一号”到“高分七号”,它们都将在2020年前发射并投入使用.于2013年4月发射成功的“高分一号”是一颗低轨遥感卫星,其轨道高度为645km.关于“高分一号”卫星,下列说法正确的是(  )
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12.如图所示,金属环A用轻绳悬挂,与通电长直螺线管共轴,并位于其左侧,若滑动变阻器的滑动触头P向左移动,则金属环A将向左(填“左”或“右”)运动,并有收缩(填“收缩”或“扩张”)趋势.

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(2)计算出打下D点时小车的瞬时速度为v0=0.479m/s.

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9.如图所示,P、Q两球质量相等,开始两球静止,将P上方的细绳烧断,在Q落地之前,下列说法正确的是(不计空气阻力)(  )
A.在任一时刻,两球动能相等
B.在任一时刻,两球加速度相等
C.在任一时刻,系统动能和重力势能之和保持不变
D.在任一时刻,系统机械能是不变的

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16.如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,正方形金属框电阻为R,边长为L,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流i的正方向.外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过导体横截面的电荷量为q,则这些量随时间变化的关系正确的是(  )
A.B.C.D.

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13.两个半径均为r的光滑圆球A和B,用长均为r的细绳悬挂在天花板上的O点,如图所示.A、B两球均处于平衡状态,OA与竖直方向夹角为α=45°,则下列说法正确的是(  )
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B.B球受到的合外力大于A球受到的合外力
C.A球质量较大
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14.老师在课堂上做了一个演示实验:装置如图所示,在容器的中心放一个圆柱形电极B,沿容器边缘内壁放一个圆环形电极A,把A和B分别与直流电源的两极相连,然后在容器内放入导电液体,将该容器放在磁场中,液体就会旋转起来.关于这种现象下列说法正确的是(  )
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