【题目】如图所示,质量为M=4.0kg的平板小车静止在光滑的水平面上,当t=0时,两个质量分别为mA=2kg、mB=1kg的小物体A、B都以大小为v0=7m/s、方向相反的水平速度,同时从小车板面上的左右两端相向滑动。到它们在小车上停止滑动时,没有相碰,A、B与车间的动摩擦因素μ=0.2,取g=10m/s2,求:
(1)A、B在车上都停止滑动时车的速度;
(2)A在车上刚停止滑动时,A的速度;
(3)B在车上相对滑动的时间。
【答案】(1)1m/s,方向向右 (2)1.4m/s (3)4.0s
【解析】试题分析:对A、B和小车组成的系统,运用动量守恒定律求出相对静止时的速度大小;分别对AB和小车受力分析,根据牛顿第二定律求解加速度,再根据运动学公式分析对系统由动量守恒列式求出最终的共同速度,对A分析根据动力学规律即可求得现经历的时间,从而求出总时间。
(1)取向右为正方向,根据动量守恒定律有:
mAv0-mBv0=(M+mA+mB)v 解得v=1m/s,方向向右
(2)当A和B在车上都滑行时,在水平方向它们的受力分析如图所示:
由受力图可知,A向右减速,B向左减速,小车向右加速,所以首先是A物块速度减小到与小车速度相等。设A减速到与小车速度大小相等时,所用时间为t1,其速度大小为v1,则:
μmAg=mAaA, v1=v0-aAt1
μmAg –μmBg =Ma车, v1=a车t1
联立解得:v1=1.4m/s
(3)取向右为正方向,根据动量定理:
μmBgt=mBv-(-mBv0)
解得:t=4.0s
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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )
A. 感应电流方向为顺时针
B. CD段直线受向上的安培力
C. 感应电动势最大值Em=Bav
D. 感应电动势平均值
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【题目】氢原子的能级图如图所示,可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV,金属钠的逸出功为2.29eV,下列说法中正确的是
A. 大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,可发出1种频率的可见光
B. 大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,可发出2种频率的可见光
C. 大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时发出的光当中有1种频率的光能使钠产生光电效应
D. 大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时发出的光当中有2种频率的光能使钠产生光电效应
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【题目】某同学利用拉力传感器来验证力的平行四边形定则,实验装置如图1所示。在贴有白纸的竖直板上,有一水平细杆MN,细杆上安装有两个可沿细杆移动的拉力传感器A、B,传感器与计算机相连接。两条不可伸长的轻质细线AC、BC(AC>BC)的一端结于C点,另一端分别与传感器A、B相连。结点C下用轻细线悬挂重力为G的钩码D。实验时,先将拉力传感器A、B靠在一起,然后不断缓慢增大两个传感器A、B间的距离d,传感器将记录的AC、BC绳的张力数据传输给计算机进行处理,得到如图2所示张力F随距离d的变化图线。AB间的距离每增加0.2m,就在竖直板的白纸上记录一次A、B、C点的位置。则在本次实验中,所用钩码的重力G= _____N;当AB间距离为1.00m时,AC绳的张力大小FA= _____N;实验中记录A、B、C点位置的目的是__________________。
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【题目】如图所示,在xoy平面坐标系的ABCD区域内,存在两个场强大小为2E和E的匀强电场I和II,两电场的边界如图中虚线区域(L已知)。
(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开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。
(3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/n(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置。
(提示:设释放点的位置坐标为(x.y),写出含有xy的函数表达式)
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【题目】如图所示,一个表面光滑的斜面体M固定在水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为、,且的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接A、B两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,A、B恰好在同一高度处于静止状态.剪断细绳后,A、B滑至斜面底端.则
A.滑块A的质量大于滑块B的质量
B.两滑块到达斜面底端时的速度大小相等
C.两滑块同时到达斜面底端
D.两滑块到达斜面底端时,滑块A重力的瞬时功率较大
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【题目】关于地球同步卫星,下列说法正确的是
A. 它的运行速度大于7.9 km/s
B. 它可以经过北京的正上方,所以我国能利用它进行电视转播
C. 已知它的质量是1.2 t,若将它的质量增为2.4 t,其同步轨道半径将变为原来的2倍
D. 它的轨道高度约为地球半径的5倍,故其向心加速度约为地面附近物体的重力加速度的
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【题目】爱因斯坦相对论的提出是物理学领域的一场重大革命,主要是因为
①否定了经典力学的绝对时空观
②揭示了时间、空间并非绝对不变的本质属性
③打破了经典力学体系的局限性
④使人类对客观世界的认识开始从宏观世界深入到微观世界
A. ①②③④
B. ①②③
C. ①③④
D. ①②④
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【题目】在古代战争对决中,交战双方常常用到一种冷兵器时代十分先进的远程进攻武器——抛石机。某同学为了研究其工作原理,设计了如图所示的装置,图中支架固定在地面上,O为转轴,轻杆可绕O在竖直面内转动,物体A固定于杆左端.弹丸B放在杆右端的勺形槽内.将装置从水平位置由静止释放,杆逆时针转动,当杆转到竖直位置时,弹丸B从最高点被水平抛出,落地点为图中C点.已知A、B质量分别为4m、m.OB=2OA=2L.转轴O离水平地面的高度也为2L,不计空气阻力和转轴摩擦,重力加速度为g.求:
(1)弹丸B被抛出瞬间杆对A球的作用力
(2)C点与O点的水平距离
(3)此过程中杆对弹丸B做的功
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