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1.在光滑的水平面面上有两个质量分别为3m和2m的物体同一直线相向运动,速率分别为2v和v,碰撞后其中一个球静止,那么另一个球的速率是2v.

分析 A、B碰撞的过程中满足动量守恒定律,根据动量关系,即可判定恰好停下的是哪个物体;由动量守恒定律可求得另一个球的速度.

解答 解:A、B碰撞的过程中动量守恒,取A的运动方向为正方向,系统总动量:
3m•2v-2m•v=4mv,
所以碰撞后系统的总动量和A的方向相同,若正碰后其中一个物体恰好静止,恰好停下的是A,B在碰撞后沿A的方向运动.由动量守恒定律可知:
4mv=2mv'
解得:v'=2v;
故答案为:2v.

点评 本题考查动量守恒定律的应用,要注意明确碰撞产生的现象能否在实际现象中成立,才能正确由动量守恒定律列式求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.2015年,科学家发现了一个多星系统的“婴儿期”,多星系统是宇宙中比较少见的系统.科学家猜想有一种五星系统,是由五颗质量均为m的星体组成,其中四颗在一个边长为l的正方形的四个角上围绕第五颗星转动(转动可视为匀速圆周运动),第五颗星则在这个正方形的中心处,如图.假设五星系统离其他恒星较远,可忽略其他星体对五星系统的引力作用.(万有引力常量G已知)求:
(1)A星受到其余四颗星体的引力的合力
(2)A星围绕O星转动的周期.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.实验室中现有器材如实物图1所示,有:
电池E,电动势约10V,内阻约1Ω;
电流表A1,量程10A,内 阻r1约为0.2Ω;
电流表A2,量程300mA,内 阻r2约为5Ω;
电流表A3,量程250mA,内 阻r3约为5Ω;
电阻箱R1,最大阻值999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω;
滑线变阻器R2,最大阻值100Ω;开关S;导线若干.
要求用图2所示的电路测定图中电流表的内阻.

(1)在图2所示的电路测定图中,能够测定电流表A(填A或者A′)的电阻,待测内阻的计算公式是${r_A}=\frac{{{I_{A'}}-{I_A}}}{I_A}{R_1}$(并指明公式中各字母的含义)
(2)A、A′均来源于题目中所给的三个电流表,哪一个可用此电路精确地测出其内阻?A3(填A1、A2、或者A3
(3)把可测定的电流表作为测量对象,在实物图上连成测量电路.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图一轻绳跨过定滑轮,两端分别栓有质量为M1=m,M2=2m的物块,M2开始是静止于地面上,当M1自由下落H距离后,绳子突然被拉紧且不反弹(绷紧时间极短),设整个运动过程中M1都不着地.求:
(1)绳子绷紧过程中,绳对M2物块的冲量I大小?
(2)M2物块落回地面前,M2离地面的最大高度?

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16.如图所示,n=100匝的矩形线圈abcd,边长ab=20cm,bc=25cm,放在磁感强度B=0.4T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO′轴匀速转动,转动角速度ω=50rad/s,线圈的总电阻r=1Ω,外电路电阻R=9Ω.试求:
(1)线圈在图示位置(线圈平面与磁感线平行)时,感应电动势的大小.
(2)1min时间内电阻R上产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.带有$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道质量为M=5Kg的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为m=5Kg的小球以速度V0=10m/s水平冲上小车,到达最高点后又沿圆弧返回车的左端,求:
(1)小球上升的高度?
(2)小球返回左端时小球和小车的速度?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,两个完全相同的小球A、B用等长的细线悬于O点,线长L.若将A由图示位置静止释放,则B球被碰后第一次速度为零时的高度可能是(  )
①$\frac{L}{2}$   ②$\frac{L}{4}$     ③$\frac{L}{8}$  ④$\frac{L}{10}$.
A.①②④B.②③④C.①②③D.①②③④

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10.物体在力F1、F2、F3共同作用下做匀速直线运动,若突然撤去力F1,则物体的运动情况是(  )
A.必沿着F1的方向做匀加速直线运动
B.必沿着F1的方向做匀减速直线运动
C.不可能继续做直线运动
D.可能做直线运动,也可能做曲线运动

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11.某压缩式喷雾器储液桶的容量为5.7×10-3m3.往桶内倒入4.2×10-3 m3的药液后开始打气,打气过程中药液不会向外喷出,如图所示.如果每次能打进2.5×10-4 m3的空气,要使喷雾器内空气的压强达4atm,应打气几次?这个压强能否使喷雾器内的药液全部喷完?(设大气压强为1atm)

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