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9.质量为80kg的冰球运动员甲,以5m/S的速度在水平冰面上向右运动时,与质量为100kg、速度为3m/s的迎面而来的运动员乙相撞,碰后甲恰好静止.假设碰撞时间极短,下列说法中正确的是(  )
A.碰后乙向左运动,速度大小为lm/s
B.碰后乙向右运动,速度大小为7m/s
C.碰撞中甲、乙的机械能总共增加了1 450J
D.碰撞中甲、乙的机械能总共损失了1 400J

分析 甲、乙运动员组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出速度,应用能量守恒定律求出机械能的损失量.

解答 解:A、甲、乙组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv-mv=mv′,即:80×5-100×3=100×v′,解得:v′=1m/s,方向:水平向右,故AB错误;
C、碰撞过程机械能的变化率:△E=$\frac{1}{2}$mv2+$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$×80×52+$\frac{1}{2}$×100×32-$\frac{1}{2}$×100×12=1400J,机械能减少了1400J,故C错误,D正确;
故选:D.

点评 本题考查了求速度、机械能的变化量,分析清楚物体的运动过程是解题的关键,应用动量守恒定律可以解题,解题时要注意物体的速度方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,一粗糙斜劈倾角θ=37°,其质量M=20kg,物体与斜劈间的动摩擦因数μ=0.5,一质量为m=5kg的物块在一水平力F的作用下静止在斜面上,g取10m/s2,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,求:
(1)要使物体恰能静止在斜面上(即与斜面没有相对滑动的趋势),F应为多大
(2)此时地面对斜劈的摩擦力的大小与方向.
(3)要使物体静止在斜面上,F应在什么范围内.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.关于电场线和磁感线,下列说法正确的是(  )
A.电场线和磁感线都是闭合的曲线
B.磁感线从磁体的N极发出,终止于S极
C.电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷
D.电场线和磁感线都是在空间实际存在的线

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.利用如图所示的装置描绘小球做平抛运动的轨迹:小球从斜面上某一位置无初速度释放,从斜槽末端飞出;利用水平卡板可以记录运动轨迹上的某个点;改变卡板的位置,就改变了小球在卡板上落点的位置,从而可以描绘出小球的运动轨迹.
(1))(多选)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有AC
(A)安装斜槽轨道,使其末端保持水平
(B)每次小球释放的初始位置可以任意选择
(C)每次小球应从同一高度由静止释放
(D)为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接
(2)在实验中,小球前后运动了三次,水平卡板依次放在图中①、②、③的位置,小球从斜槽末端到落点的水平位移依次为x1、x2、x3,机械能的变化量依次为△E1、△E2、△E3,已知①与②的间距等于②与③的间距,忽略空气阻力的影响,下列分析正确的是B
(A)x2-x1=x3-x2,△E1<△E2<△E3(B)x2-x1>x3-x2,△E1=△E2=△E3
(C)x2-x1<x3-x2,△E1<△E2<△E3(D)x2-x1<x3-x2,△E1=△E2=△E3

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,质量为m的小球置于倾角为30°的光滑斜面上,劲度系数为k的轻质弹簧一端系在小球上,另一端固定在墙上的P点.小球静止时,弹簧与竖直墙壁间的夹角为30°,则弹簧的伸长量为(  )
A.$\frac{mg}{k}$B.$\frac{\sqrt{3}mg}{k}$C.$\frac{\sqrt{3}mg}{2k}$D.$\frac{\sqrt{3}mg}{3k}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.三个完全相同的灯如图连接时,灯L1和L3消耗的电功率之比是(  )
A.4:1B.1:4C.2:1D.1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一个物体从某个高度做自由落体运动,经5s后落地(g取10m/s2).求:
(1)物体下落3s时的速度;
(2)物体下落的高度?

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18.质量为0.1kg的小球可看作质点,从空中自由下落,与水平地面相碰后反弹到空中某一高度,其速度一时间图象如图所示,则由图可知(  )(g=10m/s2
A.小球下落过程的平均速度为5m/s
B.小球与地面碰撞后损失的机械能为0.8J
C.小球下落前的高度为0.8m
D.小球能弹起的最大高度为1.25m

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13.影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减小.一研究性学习小组为了探究某种导电材料的导电规律,用该种导电材料制作成电阻较小的线状元件z做实验,测得元件Z中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.
(1)用螺旋测微器测得线状元件z的直径如图所示,则元件z的直径是2.700mm;
(2)用多用表粗测该元件的电阻,选用“×100”倍率的欧姆进行测量,发现指针的偏转角过大,此时需换成×10(选择“×10”或“×1000”填空)欧姆档.调整为合适的档位进行欧姆调零后,再次测量,欧姆表的示数如图所示,则该元件电阻测量值为70Ω.

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