如图所示,在光滑水平面上,有一质量M=3kg的薄板,板上有质量m=1kg的物块,两者以v0=4m/s的初速度朝相反方向运动.薄板与物块之间存在摩擦且薄板足够长,求
①当物块的速度为3m/s时,薄板的速度是多少?
②物块最后的速度是多少?
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| 动量守恒定律.. | |
| 专题: | 动量定理应用专题. |
| 分析: | 木板与物块组成的系统动量守恒,根据木板与物块的速度,应用动量守恒定律可以求出速度. |
| 解答: | 解:①由于地面光滑,物块与薄板组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得: Mv0﹣mv0=mv1+Mv′ 代入数据解得:v′= ②在摩擦力作用下物块和薄板最后共同运动,设共同运动速度为v,以向右为正方向,由动量守恒定律得: Mv0﹣mv0=(M+m)v 代入数据解得:v=2 m/s,方向水平向右; 答:①当物块的速度为3m/s时,薄板的速度是 ②物块最后的速度是2m/s. |
| 点评: | 本题考查了求速度,分析清楚物体运动过程,应用动量守恒定律即可正确解题. |
科目:高中物理 来源: 题型:
质量为1kg的小球从距离水平地面高h=5m的位置以v0=10m/s速度水平抛出,小计空气阻力.g=10m/s2求:
(1)抛出时小球具有的重力势能(以水平地面为零势能面);
(2)小球在空中飞行的时间t
(3)小球平抛的水平位移x.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根水平放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上放有一金属棒MN。现从t=0时刻起,在棒中通以由M到N方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=
,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好.下列关于棒的速度
、加速度
随时间t变化的关系图象,可能正确的是
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,实验室一台手摇交流发电机,内阻r=1.0Ω,外接R=9.0Ω的电阻.闭合开关S,当发电机转子以某一转速匀速转动时,产生的电动势e=10
sin10πt(V),则( )
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| A. | 该交变电流的频率为5Hz |
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| B. | 外接电阻R两端电压的有效值为10V |
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| C. | 外接电阻R所消耗的电功率为10W |
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| D. | 电路中理想交流电流表A的示数为1.0A |
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科目:高中物理 来源: 题型:
分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质.据此可判断下列说法中正确的是( )
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| A. | 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 |
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| B. | 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素 |
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| C. | 当分子间的引力大于斥力时,宏观物体呈现固态;当分子间的引力小于斥力时,宏观物体呈现气态 |
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| D. | 分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大 |
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| E. | 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,质量mA>mB的两个物体A、B叠放在一起,在竖直向上的力F作用下沿竖直墙面向上匀速运动.现撤掉F,则物体A、B在沿粗糙墙面运动过程中,物体B的受力示意图是( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高H,现沿管壁向右管内加入长度为H的水银,左管水银面上升高度h,则h和H的关系有( )
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| A. | h=H | B. | h< | C. | h= | D. | <h<H |
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为了研究人们用绳索跨山谷过程中绳索拉力的变化规律,同学们设计了如图(a)所示的实验装置,他们将不可伸长轻绳的两端通过测力计(不及质量及长度)固定在相距为D的两立柱上,固定点分别为M和N,M低于N,绳长为L(L>D).他们首先在绳上距离M点10cm处(标记为C)系上质量为m的重物(不滑动),由测力计读出绳MC、NC的拉力大小TM和TN,随后改变重物悬挂点的位置,每次将M到C点的距离增加10cm,并读出测力计的示数,最后得到TM、TN与绳MC长度之间的关系曲线如图所示,由实验可知:![]()
(1)曲线Ⅰ中拉力最大时,C与M点的距离为 100 cm,该曲线为 TN (选填:TM或TN)的曲线.
(2)若用一个光滑的挂钩将该重物挂于绳子上,待稳定后,左端测力计上的示数为 4.3 N.
(3)两立柱的间距D与绳长L的比值约为 0.93 .(保留2位小数,取g=10m/s2)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一个轻质光滑的滑轮(半径很小)跨在轻绳ABC上,滑轮下挂一个重为G的物体。今在滑轮上加一个水平拉力,使其向右平移到绳BC部分处于竖直、AB部分与天花板的夹角为60º的静止状态,则此时水平拉力的大小为
A.
B.
C.
D.![]()
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