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【题目】一弹丸在飞行到距离地面5m高时仅有水平速度v=2m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3:1,不计质量损失,取重力加速度g=10m/s2 , 则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.

【答案】B
【解析】解:规定向右为正,设弹丸的质量为4m,则甲的质量为3m,乙的质量为m,炮弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于重力(外力),遵守动量守恒定律,则有:

4mv0=3mv1+mv2

则8=3v1+v2

两块弹片都做平抛运动,高度一样,则运动时间相等,t=

水平方向做匀速运动,x1=v1t=v1,x2=v2t=v2

则8=3x1+x2

结合图象可知,B的位移满足上述表达式,故B正确.

故选:B.

炮弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于重力(外力),遵守动量守恒定律;

当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的两片,两片炸弹都做平抛运动.根据平抛运动的基本公式即可解题.

练习册系列答案
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【题目】在如图所示的位移一时间图象和速度一时间图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是

A. 甲车做曲线运动,乙车做直线运动

B. 0t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程

C. 丙、丁两车在t2时刻相距最远

D. 0~ t2时间内.丙、丁两车的平均速度相等

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【题目】(2) 如图所示,在屏幕MN的下方足够大的空间是玻璃介质,其折射率为。玻璃中有一正三角形空气泡,其边长l=40 cm,顶点与屏幕接触于C点,底边AB与屏幕平行。激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现两个光斑。

(i)画出光路图;

(ii)已知光在真空中的传播速度为c,求在屏幕上出现两个光斑的时间差(lc表示)。

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【题目】半径为R的固定半圆形玻璃砖的横截面积如图所示,O点为圆心,OO′与直径AB的垂直.足够大的光屏CD紧靠在玻璃砖的左侧且与AB垂直.一光束沿半径方向与OO′成 θ=30°射向O点,光屏CD区域出现两个光斑,两光斑间的距离为( +1)R.求:

(1)此玻璃的折射率
(2)当θ变为多大时,两光斑恰好变为一个.

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【题目】如图甲,矩形导线框abcd放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里.若规定导线框中感应电流逆时针方向为正,则在0~4s时间内,线框中的感应电流I,以及线框的ab边所受安培力F随时间变化的图像为下图中的(安培力取向上为正方向)( )

A.
B.
C.
D.

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【题目】如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接入正弦式交变电流,电流表A、电压表V均为理想电表,R是光敏电阻(其阻值随光的强度增大而减小),L是理想线圈,D是灯泡.下列说法正确的是( )

A.若电压表V的示数为6V,则输入电压的峰值为60V
B.有光照射R时,电流表A的示数变大
C.若抽出L中的铁芯,灯D变亮
D.若输入电压的峰值保持不变,频率变大,则灯D变亮

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【题目】如图所示,甲、乙两车的质量均为M,静置在光滑的水平面上,两车相距为L,乙车上站立着一个质量为m的人,他通过一条水平轻绳用恒定的拉力F拉甲车直到两车相碰,在此过程中( )

A.甲、乙两车运动过程中的速度之比为(M+m):M
B.甲车移动的距离为
C.此过程中人拉绳所做功为FL
D.此过程中人拉绳所做功为

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【题目】如图所示,质量相同的物体分别自斜面AC和BC的顶端由静止开始下滑,物体与斜面间的动摩擦因数都相同,物体滑到斜面底部C点时的动能分别为Ek1和Ek2 , 下滑过程中克服摩擦力所做的功分别为W1和W2 , 则( )

A.Ek1>Ek2 W1<W2
B.Ek1>Ek2 W1=W2
C.Ek1=Ek2 W1>W2
D.Ek1<Ek2 W1>W2

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【题目】如图1所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角为α,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m.导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度大小为B.金属导轨的上端与开关S、定值电阻R1和电阻箱R2相连.不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻,重力加速度为g.现在闭合开关S,将金属棒由静止释放.

(1)判断金属棒ab中电流的方向;
(2)若电阻箱R2接入电路的阻值为0,当金属棒下降高度为h时,速度为v,求此过程中定值电阻上产生的焦耳热Q;
(3)当B=0.40T,L=0.50m,α=37°时,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系,如图2所示.取g=10m/s2 , sin37°=0.60,cos37°=0.80. 求定值电阻的阻值R1和金属棒的质量m

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