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如图所示,在光滑水平面上有木块A和B,mA=0.5kg,mB=0.4kg,它们的上表面是粗糙的,今有一小铁块C,mC=0.1kg,以初速v0=20m/s沿两木块表面滑过,最后停留在B上,此时B、C以共同速度v=3m/s运动,求:(1)A运动的速度vA=?
(2)小铁块C刚离开A时的速度vC′=?

(1)vA=1m/s(2)vC′="11" m/s

解析试题分析:(1)对ABC由动量守恒得   mCv0=mAvA+(mB+mC)v         ①
上式带入数据得   vA=1m/s                     ②
(2)当C刚离开A时AB有共同的速度vA,所以由动量守恒得
mCv0=(mA+mB)vA+mC vC′    ③
上式带入数据得   vC′="11" m/s                   ④
考点:考查了动量守恒定律的应用
点评:基础题,关键是判断在各个过程中谁和谁组成的系统动量守恒,然后列式求解

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(10分)如图所示,一质量m1=0.45kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上.车顶右端放一质量m2=0.2kg的小物体,小物体可视为质点.现有一质量m0=0.05kg的子弹以水平速度v0=100m/s射中小车左端,并留在车中,最终小物块以5m/s的速度与小车脱离.子弹与车相互作用时间很短. g取10m/s2.求:

①子弹刚刚射入小车时,小车的速度大小.
②小物块脱离小车时,小车的速度多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(8分)如图,光滑水平面上有三个物块A、B和C,它们具有相同的质量,且位于同一直线上。开始时,三个物块均静止,先让A以一定速度与B碰撞,碰后它们粘在一起,然后又一起与C碰撞并粘在一起,求前后两次碰撞中系统损失的动能之比。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

)光滑水平地面上停放着甲、乙两辆相同的平板车,一根轻绳跨过乙车的定滑轮(不计定滑轮的质量和摩擦),绳的一端与甲车相连,另一端被甲车上的人拉在手中,已知每辆车和人的质量均为30kg,两车间的距离足够远。现在人用力拉绳,两车开始相向运动,人与甲车保持相对静止,当乙车的速度为0.5m/s时,停止拉绳。求:

①人在拉绳过程做了多少功?
②若人停止拉绳后,至少以多大速度立即从甲车跳到乙车才能使两车不发生碰撞?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图,A、B、C三个木块的质量均为m。置于光滑的水平面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触但不固定,将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把B和C连接,使弹簧不能伸展,以至于B、C可视为一个整体,现A以初速v0沿B、C的连线方向向B运动,与B相碰并粘合在一起,以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离,已知C离开弹簧后的速度恰为v0,求弹簧释放的势能。

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

某同学用如图所示装置验证动量守恒定律,用轻质细线将小球1悬挂于O点,使小球1的球心到悬点O的距离为L,被碰小球2放在光滑的水平桌面上.将小球1从右方的A点(OA与竖直方向的夹角为α)由静止释放,摆到最低点时恰与小球2发生正碰,碰撞后,小球1继续向左运动到C位置(OC与竖直方向夹角为θ),小球2落到水平地面上,落点D到桌面边缘水平距离为s,已知重力加速度为g.

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,弹簧振子在振动过程中,振子从a到b历时0.1 s,振子经a、b两点时速度相同,若它从b再回到a的最短时间为0.2s,该振子的振动频率为:(  )

A.1 Hz B.1.25 Hz C.2 Hz D.2.5 Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

位于x = 0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,振动周期为T=1s,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v=4m/s。关于x=5m处的质点P,下列说法正确的是

A.质点P振动周期为1s,速度的最大值为4m/s  
B.某时刻质点P到达波峰位置时,波源处于平衡位置且向下振动 
C.质点P开始振动的方向沿y轴负方向 
D.质点P沿x轴正方向随波移动 

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

如图所示为一列简谐横波t=0时刻的波动图象,已知波沿x轴正方向传播,波速大小为0.4m/s。则在图示时刻质点a、b所受的回复力大小之比为          ,此时刻起,质点c的振动方程是:           ________________cm。

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