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【题目】如图所示,光滑的水平面AB 与半径,光滑竖直半圆 轨道BCDB点相切,D为轨道最高点.用轻质细线连接甲、乙两小球,中间夹一轻质弹簧,弹簧与甲、乙两球不拴接.甲球的质量为,乙球的质量为,甲、乙两球静止。现固定甲球,烧断细线,乙球离开弹簧后进入半圆轨道恰好能通过D.重力加速度甲、乙两球可看作质点.

1)试求细线烧断前弹簧的弹性势能

2)若甲球不固定,烧断细线,求从烧断细线开始到乙球脱离弹簧过程中,弹簧对乙球的冲量I.

【答案】(1) (2) ,水平向右

【解析】

设乙球在D点处的速度为v, 对乙球,在D处:

式并代入数据得:

设甲、乙两球脱离弹簧时速度大小分别为,以的方向为正方向,根据动量守恒定律得:

根据能量守恒定律得:

根据动量定理得:

式并代入数据得冲量大小: 方向水平向右.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】拿一个长约1.5m的玻璃筒,一端封闭,另一端有开关,把金属片和小羽毛放到玻璃筒里。把玻璃筒倒立过来,观察它们下落的情况,然后把玻璃筒里的空气抽出,再把玻璃筒倒立过来,再次观察它们下落的情况,下列说法正确的是

A. 玻璃筒充满空气时,金属片和小羽毛下落一样快

B. 玻璃筒充满空气时,金属片和小羽毛均做自由落体运动

C. 玻璃筒抽出空气后,金属片和小羽毛下落一样快

D. 玻璃筒抽出空气后,金属片比小羽毛下落快

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【题目】小车从由静止开始做直线运动,在前10s做匀加速直线运动,平均速度为5m/s;之后匀速直线运动了5s,最后小车以2m/s2的加速度刹车至停下。问:

(1)在前15s内的平均速度大小?

(2)当小车位移为124m时,共经历了多长时间?

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【题目】如图甲所示,一单匝圆形闭合导线框半径为r,线框电阻为R,连接一交流电流表(内阻不计)。线框内充满匀强磁场,已知该磁场磁感应强度B随时间按正弦规律变化,如图乙所示(规定向下为B的正方向),则下列说法正确的是( )

A. 0.005s时线框中的感应电流最大

B. 0.01s时线框中感应电流方向从上往下看为顺时针方向

C. 0.015s时电流表的示数为零

D. 0~0.005s内,闭合导线框有收缩的趋势

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】指针式多用表是实验室中常用的测量仪器,请完成下列问题:

①用多用电表“×100”倍率的电阻挡测量某元件的电阻时,发现指针偏角过大,此时需换_____(填“”或“”)倍率的电阻挡,并重新进行欧姆调零后再进行测量。

②多用电表未知电阻阻值的电路如图(a)所示,电池的电动势为E、内阻为r为调零电阻,为表头内阻,电路中电流I与待测电阻的阻值关系图像如图(b)所示,则该图像的函数关系式为______

③下列根据图(b)中的图线做出的解释或判断中的正确的是_____

A.因为函数图线是非线性变化的,所以欧姆表的示数分布不均匀

B.欧姆表调零的实质是通过调节使时电路中的电流

C.越小,相同的电阻变化量对应的电流变化量越大,所以欧姆表的示数左疏右密

D.测量中,当的阻值为图(b)中的时,指针位于表盘中央位置的左侧

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【题目】正以30m/s的速率运行的列车,接到前方小站的请求,在该站停靠1min,接一个危重病人上车。司机决定以大小为0.6m/s2的加速度匀减速运动到小站且恰在小站停下,停车1min接上病人后以1.0m/s2的加速度匀加速启动,恢复到原来的速度行驶。求由于临时停车,共耽误了多长时间。(

A.60sB.140sC.100sD.120s

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【题目】在宝鸡人民公园的游乐场中,有一台大型游戏机叫跳楼机,参加游戏的游客被安全带固定在座椅上,由电动机将座椅沿光滑的竖直轨道提升到离地面40 m高处,然后由静止释放,座椅沿轨道自由下落一段时间后,开始受到压缩空气提供的恒定阻力作用而做匀减速运动,下落到离地面4.0 m高处速度刚好减小到零,这一下落全过程历经的时间是6 s,求:

(1)座椅被释放后自由下落的高度和时间

(2)在匀减速运动阶段,座椅和游客的加速度大小是多少

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【题目】如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ竖直放置,其宽度,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端MP之间连接一阻值为的电阻,质量为、电阻为的金属棒ab紧贴在导轨上现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响

判断金属棒两端ab的电势哪端高;

求磁感应强度B的大小;

在金属棒ab从开始运动的内,电阻R上产生的热量.

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【题目】在光滑的水平面上,有AB两个小球向右沿同一直线运动,取向右为正方向,两球的动量分别为pA5kgm/spB7kgm/s,如图所示。若两球发生正碰,则碰后两球的动量增量ΔpAΔpB可能是

A. ΔpA3 kgm/sΔpB3 kgm/s

B. ΔpA=-3 kgm/sΔpB3 kgm/s

C. ΔpA3 kgm/sΔpB=-3 kgm/s

D. ΔpA=-10 kgm/sΔpB10 kgm/s

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