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14.两物体A、B静止于水平地面上,A物体的质量为m,B物体的质量为3m,物体A与地面间的动摩擦因数μ=0.2,如图所示.对A物体施加向右的瞬时冲量,使其获得v0=4m/s的初速度,经时间t=1s,物体A与B发生弹性碰撞.求:
(1)物体A与B碰撞前的速度大小v1
(2)碰撞后物体A的滑行距离.

分析 (1)物体A与B碰撞前受重力、支持力和滑动摩擦力,做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律求解加速度,根据速度时间关系公式列式求解与B碰撞前的速度;
(2)物体A与B发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式后联立求解得到A的碰撞后速度;然后根据动能定理列式求解继续滑行距离.

解答 解:(1)物体A与B碰撞前受重力、支持力和滑动摩擦力,根据牛顿第二定律,有:
F=-μmg=ma
解得:a=-μg=-2m/s2
物体A与B碰撞前的速度大小:
v1=v0+at=4-2×1=2m/s
(2)物体A与B发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律,有:
$m{v_1}=m{v_1}^′+(3m){v_2}^′$ 
$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}=\frac{1}{2}m{v}_{1}{′}^{2}+\frac{1}{2}(3m){v}_{2}{′}^{2}$ 
联立解得:
${v}_{1}^{′}=2m/s$,${v}_{2}^{′}=0$(不合实际,后面的物体的速度不可能大于前面物体的速度)
或者:
${v}_{1}^{′}=-1m/s$,${v}_{2}^{′}=1m/s$
即物体A以1m/s的速度反弹,此后向左做匀减速直线运动,根据动能定理,有:
$-μmgx=0-\frac{1}{2}m{{v}_{1}^{′}}^{2}$
解得:x=0.25m
答:(1)物体A与B碰撞前的速度大小v1为2m/s;
(2)碰撞后物体A向左滑行0.25m.

点评 本题关键是物体A、B的受力情况与运动情况,对碰撞过程结合动量守恒定律和机械能守恒定律列式,对匀减速过程结合牛顿第二定律、动能定理列式,不难.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为“2.0V,0.5A”.备有下列器材:
A.电源E(电动势为3.0V,内阻不计)
B.电压表V1(量程0~3V,内阻约1kΩ)
C.电压表V2(量程0~15V,内阻约4kΩ)
D.电流表A1(量程0~3A,内阻约0.1Ω)
E.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.6Ω)
F.滑动变阻器R1(0~5Ω,3.0A)
G.滑动变阻器R2(0~200Ω,1.25A)
H.开关和若干导线
为了尽可能准确地描绘出小灯泡的伏安特性曲线,请完成以下内容.
(1)实验中电压表应选用B,电流表应选用E,滑动变阻器应选用F(请填写选项前对应的字母).
(2)图甲是实物电路,请你不要改动已连接的导线,把还需要连接的导线补上.

(3)某同学完成该实验后,又找了另外两个元件,其中一个是由金属材料制成的,它的电阻随温度的升高而增大,而另一个是由半导体材料制成的,它的电阻随温度的升高而减小.他又选用了合适的电源、电表等相关器材后,对其中的一个元件进行了测试,测得通过其中的电流与加在它两端的电压数据如下表所示:
U/V0.400.600.801.001.201.501.60
I/A0.200.450.801.251.802.813.20
请根据表中数据在图乙中作出该元件的I-U图线;
该元件可能是由半导体(选填“金属”或“半导体”)材料制成的.
(4)在(3)的基础上,该同学进一步分析,如果让一节电动势为1.5V、内阻为0.5Ω的干电池只对该元件供电,则该元件消耗的功率为1.0W(结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.在国际单位制中规定,质量、长度和时间的单位为力学基本单位.用基本单位表示,1N=1kg•m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.圆形线圈套在条形磁铁的正中间,磁铁垂直于线圈平面,则下列哪些方法可使穿过线圈的磁通量增加.(  )
A.增大线圈面积B.减小线圈面积C.增加线圈匝数D.减少线圈匝数

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.设D形盒半径为R.若用回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f.则下列说法正确的是(  )
A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πfR
B.质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小有关
C.高频电源只能使用矩形交变电流,不能使用正弦式交变电流
D.不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速α粒子

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,升降机中的斜面和竖直墙壁之间放一个质量为10kg的光滑小球,斜面倾角θ=30°,当升降机以a=5m/s2的加速度加速竖直上升时(g取10m/s2),求:
(1)小球对斜面的压力;
(2)小球对竖直墙壁的压力.

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6.如图所示,直流电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,且R1>r,R为滑动变阻器,G为灵敏电流计,电容器中一个带电微粒恰处于平衡状态,则(  )
A.当R的滑动触头向下滑动时,回路总电流变小
B.当R的滑动触头向下滑动时,电流计中电流方向a→b
C.当R的滑动触头向上滑动时,微粒将向下移动
D.当R的滑动触头向上滑动时,电源输出功率将减小

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7.如图 (a)为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板.在实验中认为细线对小车拉力F的大小等于砝码和小桶的总重力,小车运动加速度a可用纸带上的点求得.
(1)关于该实验,下列说法中正确的是BC.
A.用砝码和小桶的总重力来表示F,会产生偶然误差
B.为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板D的左端适当垫高
C.电火花计时器使用交流电源
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(2)图(b)是实验中获取的一条纸带的一部分,其中0、1、2、3、4是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示,打“3”计数点时小车的速度大小为0.26m/s,由纸带求出小车的加速度的大小a=0.50 m/s2.(计算结果均保留2位有效数字)
(3)在“探究加速度与力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F关系图线如图(c)所示,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因为平衡摩擦力过度.

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8.下列说法正确的是(  )
A.伽利略指出力不是维持物体的原因
B.牛顿的三个定律都可以通过实验来验证
C.力、位移、路程都是矢量
D.亚里士多德提出了惯性的概念

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