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如图所示,在光滑水平面上,有一质量为M=3 kg的薄板和质量为m=1 kg的物块.都以=4 m/s的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,薄板足够长,当薄板的速度为2.4 m/s时,物块的运动情况是(      )

A.做加速运动          B.做减速运动

C.做匀速运动          D.以上运动都可能


【答案】A

【考点】动量守恒定律

【解析】解:开始阶段,m向右减速,M向左减速,根据系统的动量守恒定律得:当m的速度为零时,设此时M的速度为v1.规定向右为正方向,根据动量守恒定律得:
(M-m)v=Mv1 
代入解得:v1=2.67m/s.
此后m将向右加速,M继续向左减速;当两者速度达到相同时,设共同速度为v2.规定向右为正方向,由动量守恒定律得:
(M-m)v=(M+m)v2,
代入解得:v2=2m/s.
两者相对静止后,一起向右做匀速直线运动.
由此可知当M的速度为2.4m/s时,m处于向右加速过程中.故A正确,BCD错误;
故选:A.


练习册系列答案
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如图,当汽车通过拱桥顶点的速度为10 m/s时,车对桥顶的压力为车重的3/4,如果要使汽车在粗糙的桥面行驶至桥顶时,刚好不受摩擦力作用,则汽车通过桥顶的速度应为(    )

A.15 m/s     B.20 m/s    C.25 m/s        D.30 m/s

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)两质量分别为M1和M2的劈A和B,高度相同,放在光滑水平面上,A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示,一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h。物块从静止滑下,然后又滑上劈B。求物块在B上能够达到的最大高度。

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如图所示,在方向竖直向下的匀强电场中,一绝缘轻细线一端固定于O点,另一端系一带正电的小球在竖直平面内做圆周运动.小球的电荷量为q,质量为m,绝缘细线长为L,电场的场强为E.若带电小球恰好能通过最高点A,则在A点时小球的速度v1为多大?小球运动到最低点B时的速度v2为多大?运动到B点时细线对小球的拉力为多大?

 

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下列关于核反应的说法正确的是 (     )

A.爱因斯坦的质能方程说明了物体质量就是能量,它们之间可以相互转化

B.由质能方程可知,能量与质量之间存在正比关系,可以用物体的质量作为它所含有的能量的量度

C.核反应中发现的“质量亏损”是消失的质量转化成的

D.因在核反应中产生能量,有质量的转化,所以系统只有质量数守恒,系统的的总能量不守恒

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一个质子和两个中子聚变成一个氚核,已知质子质量为1.0073u,中子质量为1.0087u,氚核质量为3.0180u,

(1)写出核反应方程;(2)求该反应中释放的核能。

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在2008年北京奥运会上,俄罗斯著名撑杆跳运动员伊辛巴耶娃以5.05m的成绩第24次打破世界纪录.如图所示为她在比赛中的几个画面.下列说法中正确的是                                                                   (  )

A.运动员过最高点时的速度为零

B.撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为动能

C.运动员要成功跃过横杆,其重心必须高于横杆

D.运动员在上升过程中对杆先做正功后做负功

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小球每隔0.2s从同一高度抛出,做初速为6m/s的竖直上抛运动,设它们在空中不相碰。第1个小球在抛出点以上能遇到的小球个数为,(g取10m/s2 ) (       )

A、五个         B、六个         C、七个     D、四个

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如图所示,AB、CD为一圆的两条直径,且相互垂直,O点为圆心.空间存在一未知静电场,场强方向与圆周所在平面平行.现有一电子,在电场力作用下(重力不计),先从A点运动到C点,动能减少了W;又从C点运动到B点,动能增加了W,那么关于此空间存在的静电场可能是(       )              

    A.方向垂直于AB并由O指向C的匀强电场

    B.方向垂直于AB并由C指向O的匀强电场

    C.位于O点的正点电荷形成的电场

    D.位于D点的正点电荷形成的电场

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