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7.如图,一质量为m的小球从光滑斜面上高为h的地方由静止滑下,与静止在光滑水平面上质量为M的h小球相碰,碰后两球粘合在一起,请问小球碰后的速多大?(已知斜面与水平面平滑连接)

分析 小球下滑过程中机械能守恒,由机械能守恒定律可以求出小球到达水平面的速度;两球碰撞过程动量守恒,由动守恒定律可以求出两球的共同速度.

解答 解:小球向下运动的过程中机械能守恒,由机械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}$mv02
设向右为正方向,由动量守恒定律有:
mv0=(m+M)v
v=$\frac{m\sqrt{2gh}}{m+M}$
答:碰撞后小球的速度是$\frac{m\sqrt{2gh}}{m+M}$.

点评 应用机械能守恒定律、动量守恒定律即可正确解题,本题的难点与解题关键是分析出碰撞守恒条件.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.在物理学理论建立的过程中,有许多科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是(  )
A.伽利略把斜面实验的结果合理外推,发现了自由落体运动规律和行星运动定律
B.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律
C.法拉第发明了人类历史上第一台发电机
D.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了电磁感应定律

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某电视台的一档娱乐节目中有一个挑战项目,场地设施如图所示,AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,可以载人运动,水面上漂浮着一个半径为R为2m,角速度为ω,铺有海绵垫的转盘,转盘的轴心离平台的水平距离为L为8m,平台边缘与转盘平面的高度差为H为5m.选手抓住悬挂器,可以在电动机带动下,从A点下方的平台边缘处沿水平方向做初速度为零,加速度为2m/s2的匀加速直线运动,当速度加到4m/s时,悬挂器不再加速保持匀速直线运动.选手必在合适的位置放手才能顺利落在转盘上.设人的质量为m(不计身高大小),人与转盘间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,其中人与转盘之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.
(1)假设选手落到转盘上瞬间相对转盘速度立即变为零,为保证他落在任何位置都不会被甩下转盘,转盘的角速度ω应在什么范围?
(2)选手从平台出发后经过多长时间放手才能落到转盘上?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.在如图甲所示的半径为r的竖直圆柱形区域内,存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).
(1)将一由细导线构成的半径为r、电阻为R0的导体圆环水平固定在上述磁场中,并使圆环中心与磁场区域的中心重合.求在T时间内导体圆环产生的焦耳热.

(2)上述导体圆环之所以会产生电流是因为变化的磁场会在空间激发涡旋电场,该涡旋电场趋使导体内的自由电荷定向移动,形成电流.如图乙所示,变化的磁场产生的涡旋电场存在于磁场内外的广阔空间中,其电场线是在水平面内的一系列沿顺时针方向的同心圆(从上向下看),圆心与磁场区域的中心重合.在半径为r的圆周上,涡旋电场的电场强度大小处处相等,并且可以用E=$\frac{?}{2πr}$计算,其中ε为由于磁场变化在半径为r的导体圆环中产生的感生电动势.如图丙所示,在磁场区域的水平面内固定一个内壁光滑的绝缘环形真空细管道,其内环半径为r,管道中心与磁场区域的中心重合.由于细管道半径远远小于r,因此细管道内各处电场强度大小可视为相等的.某时刻,将管道内电荷量为q的带正电小球由静止释放(小球的直径略小于真空细管道的直径),小球受到切向的涡旋电场力的作用而运动,该力将改变小球速度的大小.该涡旋电场力与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相同.假设小球在运动过程中其电荷量保持不变,忽略小球受到的重力、小球运动时激发的磁场以及相对论效应.
①若小球由静止经过一段时间加速,获得动能Em,求小球在这段时间内在真空细管道内运动的圈数;
②若在真空细管道内部空间加有方向竖直向上的恒定匀强磁场,小球开始运动后经过时间t0,小球与环形真空细管道之间恰好没有作用力,求在真空细管道内部所加磁场的磁感应强度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于α粒子散射实验,下列说法中正确的是(  )
A.绝大多数α粒子经过金箔后.发生了角度不太大的偏转
B.α粒子在接近原子核的过程中,动能减少,电势能减少
C.α粒子离开原子核的过程中,动能增大,电势能也增大
D.对α粒子散射实验的数据进行分析,可以估算出原子核的大小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,绳的一端通过滑轮沿与水平方向成θ角施一恒力F,使木块水平向右移动s距离,在此过程中,恒力F做功为(  )
A.FscosθB.Fs(1+cosθ)C.2FsD.2Fscosθ

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.从地面竖直上抛一物体,质量m=0.5kg,上抛初速度v0=10m/s,物体上升的最大高度H=4m,设物体在整个运动过程中所受的空气阻力大小不变,以地面为重力势能零点,重力加速度g取10m/s2.可得空气阻力f=1.25N,在整个运动过程中物体离地面高度h=$\frac{20}{9}$或$\frac{12}{7}$m处,其动能与重力势能相等.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图甲所示,为一列简谐横波在t=0.10s时的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,以下判断正确的是(  )
A.t=0.10s时,质点Q的速度方向沿y轴正方向
B.该波沿x轴的负方向传播
C.该波的传播速度为40m/s
D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
E.t=0.10s时,质点P的速度沿y轴正方向

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,为一种自动跳闸限流开关,O是转动轴,A是绝缘手柄,C是闸刀卡口,当通过闸刀的电流超过I0时,开关自动断开.闸刀处于垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中,CO间距离为L.下列说法正确的是(  )
A.这个限流开关是利用电磁感应理论研发的
B.这个限流开关正常工作时的电流应C→O
C.若要增大上限电流I0,应增强磁感应强度B
D.这个开关可以替代家里的熔断丝

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