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【题目】探究碰撞中的守恒量的实验中,也可以探究“mv2这个量(对应于动能)的变化情况.

(1)若采用弓形弹片弹开滑块的方案,如图①所示,弹开后的mv2的总量_____(小于、等于或大于”)弹开前mv2的总量,这是因为______________________

(2)若采用图②的方案,碰撞前mv2的总量________(小于、等于或大于”)碰后mv2的总量,说明弹性碰撞中______守恒.

(3)若采用图③的方案,碰撞前mv2的总量_______(小于、等于或大于”)碰后mv2的总量,说明非弹性碰撞中存在_________损失.

【答案】 大于 弹片的弹性势能转化为滑块的动能 等于 机械能 大于 机械能

【解析】探究碰撞中的守恒量的实验中探究“mv2这个量(对应于动能)的变化情况,方法就是通过测量滑块的速度的变化,判定能量的转化关系.

(1)若采用图①弓形弹片弹开滑块的方案,开始时两个滑块都处于静止状态,弹开的过程弹片的弹性势能转化为滑块的动能,所以弹开后的mv2的总量大于弹开前mv2的总量.

(2)若采用图②中的方案,碰撞的过程中两个滑块只受到重力和支持力的作用,且二力大小相等方向相反,是一对平衡力,所以碰撞的过程动量守恒,机械能守恒,碰撞前mv2的总量等于碰后mv2的总量.

(3)若采用图③中的方案,碰撞之后两个物体以相同的速度运动,所以碰撞前mv2的总量大于碰后mv2的总量,非弹性碰撞中存在机械能减少.

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【题目】一辆货车正以12m/s的速度在平直公路上前进,发现货物掉下后,立即关闭油门以大小为2m/s2的加速度做匀减速直线运动,货车开始做匀减速直线运动的同时,在其后16m处一辆自行车上的人立即拾起货物由静止出发,以2m/s2的加速度同方向追赶货车,已知自行车能达到的最大速度为8m/s.求:

(1)货车做匀减速运动的位移大小;

(2)自行车至少经过多长时间能追上货车.

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(1)写出这个核反应方程;

(2)这一核反应能释放多少能量?

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A. 角速度的大小关系是ωa<ωb

B. 向心加速度的大小关系是aa>ab

C. 线速度的大小关系是va>vb

D. 周期的大小关系是Ta>Tb

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【题目】在光滑水平面上AB两小车中间有一弹簧(如图所示),用手抓住小车将弹簧压缩并使小车处于静止状态.将两小车及弹簧看做一个系统,下列说法不正确的是( )

A. 两手同时放开后,系统总动量始终为零

B. 先放开左手,再放开右手后,动量不守恒

C. 先放开左手,再放开右手后,总动量向左

D. 无论何时放手,两手放开后,在弹簧恢复原长的过程中,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零

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【题目】下图为一个物体做直线运动的v- t图像。关于物体的运动,下列说法中错误的是

A. 0~1s内和2~3s内的运动方向相同

B. 2~3s内和3~4s内的加速度相同

C. 0~2s内和0~4s内的位移相同

D. 0~1s内和2~3s内的速度变化量相同

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【题目】如图1所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成探究动能定理的实验。

(1)为了完成实验,还需要的测量工具有_________

A.刻度尺 B.天平 C.秒表

(2)平衡摩擦力后,接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得A、B、C……各点到O点的距离分别为x1、x2、x3……,如图2所示。

实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W =________,打B点时小车的速度v =________

(3)v2为纵坐标,W为横坐标,可作出v2-W图像。实验中如果没有平衡摩擦力,不考虑其它阻力的影响,则从理论上分析,下图中正确反映v2-W关系的是______

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【题目】如图所示,ABCD为一圆的两条直径,且互相垂直,O点为圆心空间存在一未知静电场,场强方向与圆周所在平面平行现有一电子(重力不计),在静电力作用下,先从A点运动到C点,动能减少了1ev;又从C点运动到B点,动能增加了1ev,则此空间存在的静电场可能是

A. 方向垂直于AB并由C指向O的匀强电场

B. 方向垂直于AB并由O指向C的匀强电场

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A. 飞镖A的质量小于飞镖B的质量

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