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【题目】在图所示足够长的光滑水平面上,用质量分别为3kg1kg的甲、乙两滑块,将仅与甲拴接的轻弹簧压紧后处于静止状态.乙的右侧有一挡板P.现将两滑块由静止释放,当弹簧恢复原长时,甲的速度大小为2m/s,此时乙尚未与P相撞.

①求弹簧恢复原长时乙的速度大小;

②若乙与挡板P碰撞反弹后,不能再与弹簧发生碰撞.求挡板P对乙的冲量的最大值.

【答案】v=6m/s. I=8N

【解析】

1)当弹簧恢复原长时,设甲乙的速度分别为,对两滑块及弹簧组成的系统,设向左的方向为正方向,由动量守恒定律可得:

又知

联立以上方程可得,方向向右。

2)乙反弹后甲乙刚好不发生碰撞,则说明乙反弹的的速度最大为

由动量定理可得,挡板对乙滑块冲量的最大值为:

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【题目】某兴趣小组探究做功和物体速度变化的关系实验中,在一倾斜轨道的下端固定一光电门,将一装有挡光铜线的滑块从轨道上端的某一位置由静止释放。已知轨道的倾角为,滑块与轨道的动摩擦因数为,铜线的直径为,重力加速度大小为

(1)本实验中,是否需要测量滑块与铜线的总质量?________________(选填需要不需要

(2)用螺旋测微器测出铜线的直径如图所示,其读数___________

(3)实验中,多次改变滑块释放点到光电门之间的距离,测出相应的铜线遮光时间。根据测出的多组实验数据绘出图象,若图象为一直线,则直线的斜率_________________(用题中所给字母表示)。

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【题目】光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为Q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有动能的大小可能是(  )

A. 0B. C. QELD. QEL

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【题目】关于磁感应强度B的概念,下列说法中正确的是( )

A. 根据磁感应强度的定义式B=可知,磁感应强度BF成正比,与IL成反比

B. 一小段通电导线放存磁感应强度为零处,它所受的磁场力一定为零

C. 一小段通电导线在某处不受磁场力作用,该处的磁感应强度不一定为零

D. 磁场中某处磁感应强度的方向,与通电导线在该处所受磁场力的方向相同

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【题目】甲车在乙车前方75 m处由静止以恒定功率P50 kW启动,阻力恒定,最后匀速运动。乙车做初速为0的匀加速直线运动(无最大速度限制)。两车同时同向运动,vt图象如图所示。其中,甲车质量m7.5 t。则下列说法正确的是

A. 甲车所受的阻力为5000 N

B. 甲车所受的阻力为7500 N

C. 乙车追上甲车的时间为50 s

D. 乙车追上甲车的时间为30 s

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【题目】如图所示,等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x轴上且长为2L,高为L。纸面内一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域,在t=0时刻恰好位于图中所示的位置。以顺时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中能够正确表示电流位移(I—x)关系的是(

A. A B. B C. C D. D

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【题目】如图所示,空间存在方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场,在0<y<d的区域Ⅰ内的磁感应强度大小为B,在y>d的区域Ⅱ内的磁感应强度大小为2B.一个质量为m、电荷量为-q的粒子以速度 O点沿y轴正方向射入区域Ⅰ.不计粒子重力.

(1) 求粒子在区域Ⅰ中运动的轨道半径:

(2) 若粒子射入区域Ⅰ时的速度为 ,求粒子打在x轴上的位置坐标,并求出此过程中带电粒子运动的时间;

(3) 若此粒子射入区域Ⅰ的速度 ,求该粒子打在x轴上位置坐标的最小值.

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【题目】如图甲所示,质量为放在足够高的平台上,平台表面光滑。质量也为的物块放在水平地面上,物块与劲度系数为的轻质弹簧相连,弹簧 与物块用绕过定滑轮的轻绳相连,轻绳刚好绷紧。现给物块施加水平向右的拉力(未知),使物块做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为,重力加速度为均可视为质点。

1)当物块刚好要离开地面时,拉力的大小及物块的速度大小分别为多少;

2)若将物块换成物块,拉力的方向与水平方向成角,如图乙所示,开始时轻绳也刚好要绷紧,要使物块离开地面前,物块一直以大小为的加速度做匀加速度运动,则物块的质量应满足什么条件?(

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【题目】下列有关近代物理内容的叙述,正确的是

A. 天然放射现象中的 射线是原子核外电子跃迁时辐射出的

B. 结合能越大的原子核越稳定

C. 若氢原子从n6能级向n1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n6能级向n2能级跃迁时辐射出的光也一定不能使该金属发生光电效应

D. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量减小

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