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【题目】在如图所示的光滑水平面上,小明站在静止的小车上用力向右推静止的木箱,木箱离开手以5m/s的速度向右匀速运动,运动一段时间后与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹回来后被小明接住.已知木箱的质量为30kg,人与车的质量为50kg.求:

(1)推出木箱后小明和小车一起运动的速度大小;
(2)小明接住木箱后三者一起运动,在接木箱过程中系统损失的能量.

【答案】
(1)解:人小明推出木箱过程系统动量守恒,取向左为正方向,由动量守恒定律得:

m1v1﹣m2v=0,

解得:v1=


(2)解:小明接木箱的过程中动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:

m2v+m1v1=(m1+m2)v2

解得:v2=

根据能量守恒得,

代入数据解得△E=37.5J


【解析】(1)在推出木箱的过程中,木箱和小明以及车组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律求出推出木箱后小明和小车一起运动的速度v1的大小;(2)小明在接木箱的过程中动量守恒,根据动量守恒定律求出小明接住木箱后三者一起运动的速度v2的大小.然后由能量守恒定律求出损失的机械能.

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【题目】一列简谐横波沿x轴方向传播,实线表示t=0s时刻的波形图,虚线表示t=0.2s时刻的波形图,已知波速为80m/s.则下列说法正确的是( )

A.该波沿x轴负方向传播,其周期为0.15s
B.在t=0s时刻,波上质点a沿y轴负方向运动
C.从t=0s时刻起,在0.075s内a质点通过的路程为40cm
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【题目】纳米技术(1纳米=10ˉ9m)是在纳米尺度(10ˉ9m~10ˉ7m)范围内通过直接操纵分子、原子或分子团使其重新排列从而形成新的物质的技术.用纳米材料研制出一种新型涂料喷涂在船体上能使船体在水中航行形成空气膜,从而使水的阻力减小一半.设一货轮的牵引力不变,喷涂纳米材料后航行加速度比原来大了一倍,则牵引力与喷涂纳米材料后的阻力f之间大小关系是( )
A.F=f
B.F= f
C.2f
D.F=3f

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【题目】如图为运动员掷铅球的情景,铅球由运动员掷出后在空中飞行(不计空气阻力),则( )

A.铅球的运动轨迹是直线
B.铅球的运动一定是变速运动
C.铅球的速度方向总是与所受重力的方向垂直
D.铅球的加速度总是与运动轨迹的切线方向垂直

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【题目】下端有一挡板的光滑斜面,一轻弹簧的两端分别连接有两个质量均为3kg的物块A与B,静置在斜面上如图甲所示.A物块在斜面上从弹簧的原长处由静止释放后下滑的加速度随弹簧的形变量的关系如图乙所示.现让A物块从弹簧原长处以1.5m/s的初速度沿斜面向上运动到最高位置时,B物块恰好对挡板无压力(重力加速度取10m/s2).求:

(1)斜面的倾角θ;
(2)A物块运动到最高位置时弹簧的弹性势能;
(3)A物块到最高位置后继续运动过程中的最大速度.

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【题目】一玻璃砖的截面形状如图所示,其中OAB为半径r的 圆,OBED为矩形,其中矩形的宽BE= r,一细光束以与OB成45°的方向射向圆心O,光束恰好在AD边界发生全反射,之后经DE边反射后从AB边上的N点射出.已知光在真空中的传播速度为c.求:
①光束由N点射出时的折射角;
②光束在玻璃砖中传播的时间.

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【题目】在用重锤自由下落“验证机械能守恒定律”的实验中,如果纸带上前面几点比较密集,不够清楚,可舍去前面比较密集的点,在后面取一段打点比较清楚的纸带,同样可以验证.如图所示,取O点为起始点,相邻各点的间距已量出并标注在纸带上,若已知:所用打点计时器的打点周期为T,重物的质量为m,当地重力加速度为g.

(1)根据纸带提供的物理量计算,vA=; vF=
(2)打点计时器自打A点到打出F点过程中:
重力势能的减少量△EP=
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【题目】如图所示,一个倾角θ=30°的光滑斜面顶端有定滑轮,质量为m的A物体置于地面并于劲度系数为k的竖直轻弹簧相连,一条轻绳跨过滑轮,一端与斜面上质量为m的B物体相连(绳与斜面平行),另一端与弹簧上端连接.开始时托着B绳子恰伸直弹簧处于原长状态,现将B由静止释放,B下滑过程中A恰好能离开地面但不继续上升,求:

(1)B下滑到最低点时的加速度;
(2)若将B物体换成质量为3m的C,C由上述初始位置静止释放,当A物体刚好要离开地面时,C速度的平方为多大?即v2=

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【题目】如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上,A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为 μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则( )

A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止
B.当F= μmg时,A的加速度为 μg
C.当F>3μmg时,A相对B滑动
D.无论F为何值,B的加速度不会超过 μg

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