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如图所示,在足够长的光滑水平轨道上有三个小木块A、B、C,质量分别为mA、mB、mC,且;mA=mB= 1.Okg ,mc = 2.O kg,其中B与C用一个轻弹簧拴接在一起,开始时整个装置处于静止状态.A和B之间有少许塑胶炸药,A的左边有一个弹性挡板.现在引爆塑胶炸药,若炸药爆炸产生的能量中有E=9.0J转化为A和B的动能,A和B分开后,A恰好在B、C之间的弹簧第一次恢复到原长时追上B,并且与B发生碰撞后粘在一起.忽略小木块和弹性挡板碰撞过程中的能量损失.求:

(1) 塑胶炸药爆炸后瞬间A与B的速度各为多大?

(2) 在A追上B之前弹簧弹性势能的最大值;

(3) A与B相碰以后弹簧弹性势能的最大值.

 

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下列关于分子力和分子势能的说法中,正确的是

A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大

B. 当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小

C. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大

D. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小

 

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如图所示为a、6两种不同的单色光形成的双缝干涉图样.分析图样的特点,比较a、b两种单色光,可以得出的正确结论是

A. 真空中a光的光速较大

B. 真空中a光的波长较大

C. 照射到同种金属表面发生光电效应时a光照射逸出的光电子最大动能较大

D. 从同种介质射向真空发生全反射时,a光的临界角较小

 

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—列沿x轴负方向传播的简谐横波,某时刻的波形如图所示.P为介质中的一个质点,从该时刻开始的一段极短时间内,P的速度v和加速度a的大小变化情况是

A. V变小,a变大

B. V变小’a变小

C. v变大,a变大

D. v变大,a变小

 

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下列四个方程中,表示人工核转变的是

A.    B.

C.   D.

 

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2011年11月1日“神舟八号”飞船发射圆满成功.“神舟八号”飞船在人轨后两天,与“天宫一号”目标飞行器成功进行交会对接.我国成为继美国和俄国后第三个掌握太空交会对接技术的国家.对接前“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做勻速圆周运动,如图所示A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为对接前各自的轨道.由此可以判定对接前、

 

A. “天宫一号”的速率小于“神舟八号”的速率

B. “天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期

C. “天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度

D. “神舟八号”适当加速才有可能与“天宫一号”实现对接

 

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  一对等量正点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线)如图所示,图中A,B两点电场强度分别是,电势分别是,负电荷q在A、B时的电势能分别是,下列判断正确的是

 

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图乙中,理想变压器原、副线圈匝数比.原线圈与如图甲所示的正弦交流电连接.电路中电表均为理想电表,定值电阻,热敏电阻尼的阻值随温度的升高而减小,则

A.电压表示数为      B.电流表示数为0.02A

C. R1的电功率为0.2W    DR2处温度升高时,电流表示数变大

 

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21. 如图甲所示,MN左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场.现将一边长为l、质量为m、电阻为R的正方形金属线框置于该磁场中,使线框平面与磁场垂直,且bc边与磁场边界MN重合.当t= 0时,对线框施加一水平拉力F,使线框由静止开始向右做匀加速直线运动;当t = t0时,线框的ad边与磁场边界MN重合.图乙为拉力F随时间变化的图线,不计摩擦阻力.由以上条件可知,磁场的磁感应强度B的大小为

 

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用如图所示装置通过半径相同的A、B两球(质量分别为mA、mB)的碰撞来验证动量守恒定律.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下..落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A,B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次,得到如图所示的三个落点.用刻度尺分别测量三个落点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.

①两小球的质量关系应为mA ___________ mB〜(选填"大于”“小于”或“等于”).

②碰撞过程中动量守恒,则由图可以判断出N是_____球的落点,P是_____球的落点.

③用题中的字母写出动量守恒定律的表达式__________.

 

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同步练习册答案