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20.如图,在水平地面上有A、B两个物体,质量分别为mA=2kg,mB=1kg,A、B相距s=9.5m,A以v0=10m/s的初速度向右运动,与静止的B发生正碰,碰撞时间极短,分开后仍沿原来方向运动,A、B均停止运动时相距△s=19.5m.已知A、B与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.1,取g=10m/s2.求:
(1)相碰前A的速度大小
(2)碰撞过程中的能量损失.

分析 (1)由动能定理求出碰撞前A的速度.
(2)A、B碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律、动能定理与能量守恒定律可以求出碰撞过程损失的机械能.

解答 解:(1)设A、B相碰前A的速度大小为v,由动能定理:
-μmAgs=$\frac{1}{2}$mAv2-$\frac{1}{2}$mAv02             …①
代入数据解得:v=9m/s        …②;
(2)设A、B相碰后A、B的速度大小分别为vA、vB.A、B相碰过程动量守恒,
以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mAv=mAvA+mBvB      …③
设A、B相碰后到停止运动所通过的位移分别为sA、sB.由动能定理:
对A:-μmAgsA=0-$\frac{1}{2}$mAvA2                …④
对B::-μmBgsB=0-$\frac{1}{2}$mBvB2              …⑤
依题意:sB-sA=△s=19.5m             …⑥
联立解得:vA=5m/s,vB=8m/s;
A、B碰撞过程中的能量损失:△E=$\frac{1}{2}$mAv2-$\frac{1}{2}$mAvA2-$\frac{1}{2}$mBvB2      …⑦
联立得:所求的能量损失:△E=24J;
答:(1)相碰前A的速度大小为9m/s.
(2)碰撞过程中的能量损失为24J.

点评 本题考查了求物体的速度、损失的机械能,分析清楚物体的运动过程,应用动能定理、动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题.

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A.在推的过程中,张丹推张昊的力小于张昊推张丹的力
B.在推的过程中,张昊推张丹的时间等于张丹推张昊的时间
C.在刚分开时,张丹的初速度大于张昊的初速度
D.在分开后,张丹的加速度的大小大于张昊的加速度的大小

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11.某同学以5m/s的水平初速度抛出一个物体,若抛出点离地面高1.8m,不计空气阻力.求:
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8.用如图1所示装置测定电源电动势和内电阻,调节电阻箱接入电阻,得到下列表格中的一系列R、U值,为便于用图象法分析得出E、r的测量值,则需要对已知的U、R进行适当处理,若用图象2,则x=$\frac{1}{R}$,由图中条件,得E=$\frac{1}{a}$,r=$\frac{1}{b}$;若用图象3则y=$\frac{U}{R}$,由图象3分析处理测得的电动势值小于真实值(“大于”、”“等于”或“小于”),测得的电源内阻值小于真实值(“大于”、”“等于”或“小于”).

RR1Rn
UU1Un
1/U1/U11/Un
x---------
y---------

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,小物块P位于光滑斜面上,斜面体Q置于光滑水平地面上.则小物块P从静止开始沿斜面下滑的过程中(  )
A.物块P处于超重状态
B.斜面对P的弹力方向垂直于接触面
C.物块P和斜面体Q组成的系统机械能守恒
D.物块P和斜面体Q组成的系统动量守恒

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5.如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.已知电子的质量是m,电量为e,在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和Ⅱ,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力).
(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子在ABCD区域内运动经历的时间和电子离开ABCD区域的位置;
(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置.

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12.如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景.当探测线圈靠近金属物体时,在金属物体中就会产生电流,如果能检测出这种变化,就可以判定探测线圈附近有金属物体了.图中能反映出金属探测器工作原理的是(  )
A.
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B.
金属棒在磁场中运动使电流计指针偏转
C.
通电导线在磁场中运动
D.
通电直导线使小磁针偏转

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