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【题目】如图所示,在质量为M(含支架)的小车中用轻绳悬挂一小球,小球的质量为m0,小车和小球以恒定速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短。在此碰撞过程中,下列哪个或哪些说法是可能发生的?(  )

A.在此过程中小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1v2v3,满足

B.在此碰撞过程中,小球的速度不变,小车和木块的速度分别为v1v2,满足

C.在此碰撞过程中,小球的速度不变,小车和木块的速度都变成u,满足

D.碰撞后小球摆到最高点时速度变为v1,木块的速度变为v2,满足

【答案】CD

【解析】

ABC.碰撞的瞬间小车和木块组成的系统动量守恒,摆球的速度在瞬间不变,若碰后小车和木块的速度变v1v2,根据动量守恒有

若碰后小车和木块速度相同,根据动量守恒定律有

C正确,AB错误;

D.碰撞后,小车和小球水平方向动量守恒,则整个过程中,系统动量守恒的,则有

D正确。

故选CD

练习册系列答案
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【题目】如图所示,MN为两个固定的等量同种正电荷,在其连线的中垂线上的P点(离O点很近)由静止开始释放一电荷量为-q的点电荷,不计重力,下列说法中正确的是(  )

A.点电荷在从PO的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大

B.点电荷在从PO的过程中,加速度越来越小,速度也越来越小

C.点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值

D.点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零

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【题目】如图所示,两根足够长光滑平行金属导轨固定在倾角37°的绝缘斜面上,底部接有一阻值的定值电阻,轨道上端开口,间距,整个装置处于磁感应强度的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量的金属棒置于导轨上,通过细线(细线与导轨平行)经定滑轮与质量为的小物块相连。金属棒在导轨间的电阻,导轨电阻不计。金属棒由静止释放到匀速运动前,电阻产生的焦耳热量总共为,金属棒与导轨接触良好,不计空气阻力,,求:

1)金属棒匀速运动时的速度大小;

2)金属棒沿导轨运动过程中,电阻上的最大电功率;

3)从金属棒开始运动至达到最大速度过程中,流过电阻的总电荷量

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【题目】下列说法正确的是

A力学中为了研究方便,任何物体任何时候都可以看成质点,质点是理想化模型

B在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了假设法

C用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如,加速度和速度都是采用比值法定义的

D根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,这里运用了极限思维法

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【题目】一辆值勤的警车停在公路当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车有违章行为时,决定去拦截,5s警车发动起来,a=2 加速度匀加速开出维持匀加速运动,能达到的最大速度为20m/s,

试问:

(1)在警车追上货车之前,两车间的最大距离是多少?

(2) 警车要多长时间才能追上违章的货车?

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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=8kg的平板小车,车上有一个质量m=1.9kg的木块,木块距小车左端6m(木块可视为质点),车与木块一起以v=1m/s的速度水平向右匀速行驶.一颗质量m0=0.1kg的子弹以v0=179m/s的初速度水平向左飞来,瞬间击中木块并留在其中,最终木块刚好不从车上掉下来.求

(1)子弹射入木块后的共同速度为v1

(2)木块与平板之间的动摩擦因数μ(g=10m/s2

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【题目】如图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为41,原线圈接图乙所示的正弦交流电。图甲中Rt为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法正确的是(

A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin 100πt V

B.变压器原、副线圈中的电流之比为14

C.变压器输入、输出功率之比为14

D.Rt处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大

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【题目】如图所示,一截面为直角三角形的玻璃棱镜ABC∠A=60°∠C=90°D点是AC的中点,AD间距离为a。一条光线从D点与AC边成45°方向射入棱镜,已知道玻璃的折射率n=,求:

(1)光从玻璃棱镜中射出时,出射光线的出射角;

(2)若真空中光速为c,光线在棱镜中经过的时间t

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【题目】天津市新建了几个滑雪场,如图所示为某滑雪道示意图,四分之一圆弧轨道半径为R,质量为m的运动员(含滑板)A点由静止开始滑下,到达最低点B时,运动员对轨道的压力为2mg,已知重力加速度为g,则在运动员(可视为质点)下滑的过程中

A. 机械能守恒

B. 重力的功率一直变大

C. 先失重后超重

D. 阻力做功为

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