【题目】如图,足够大的光滑水平面上固定着一竖直挡板,挡板前L处静止着质量m1=1kg的小球A,质量m2=2kg的小球B以速度v0运动,与小球A正碰。两小球可看作质点,小球与小球及小球与挡板的碰撞时间忽略不计,且碰撞中均没有机械能损失。求
(1)第1次碰撞后两小球的速度;
(2)两小球第2次碰撞与第1次碰撞之间的时间;
(3)两小球发生第3次碰撞时的位置与挡板的距离。
【答案】(1) 方向均与相同 (2) (3)
【解析】
(1)第一次发生碰撞,动量守恒,机械能守恒;
(2)小球A与挡板碰后反弹,发生第2次碰撞,分析好位移关系即可求解;
(3)第2次碰撞过程中,动量守恒,机械能守恒,从而找出第三次碰撞前的初始条件,分析第2次碰后的速度关系,位移关系即可求解。
(1)设第1次碰撞后小球A的速度为,小球B的速度为,根据动量守恒定律和机械能守恒定律:
整理得:,
解得,,方向均与相同。
(2)设经过时间两小球发生第2次碰撞,小球A、B的路程分别为、,则有
,
由几何关系知:
整理得:
(3)两小球第2次碰撞时的位置与挡板的距离:
以向左为正方向,第2次碰前A的速度,B的速度为,如图所示。
设碰后A的速度为,B的速度为。根据动量守恒定律和机械能守恒定律,有
;
整理得:,
解得:,
设第2次碰后经过时间发生第3次碰撞,碰撞时的位置与挡板相距,则
,
整理得:
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【题目】在进行“探究共点力合成的规律”的实验中,用如图(a)所示的两个力拉弹簧使之伸长至某一位置,并适当调整力的方向,使两力之间的夹角为90°。(图中钩码规格相同)
(1)换用一根线牵引弹簧(图(b),使弹簧的伸长量与两个力作用时相同,此时需要挂___________个与图甲中相同规格的钩码。
(2)你对合力与分力遵循什么样的规律作出的猜想是___________。
(3)本实验采用的科学方法是___________。
A.理想实验 B.等效替代 C.控制变量 D.物理模型
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【题目】如图是质谱仪工作原理的示意图。带电粒子a、b从容器中的A点飘出(在A点初速度为零),经电压U加速后,从x轴坐标原点处进入磁感应强度为B的匀强磁场,最后分别打在感光板S上,坐标分别为x1、x2。图中半圆形虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则
A. b进入磁场的速度一定大于a进入磁场的速度
B. a的比荷一定大于b的比荷
C. 若a、b电荷量相等,则它们的质量之比ma∶mb=x12∶x22
D. 若a、b质量相等,则它们在磁场中运动时间之比ta∶tb=x1∶x2
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【题目】如图所示,A、B 两物体的质量分别为 mA和 mB,且 mA mB ,整个系统处于静止状态,滑轮的质量和一切摩擦均不计.如果绳一端由Q点缓慢地向左移到P点,整个系统重新平衡后,物体 A 的高度和两滑轮间绳与水平方向的夹角如何变化?
A. 物体 A 的高度升高,角变大
B. 物体 A 的高度降低,角变小
C. 物体 A 的高度升高,角不变
D. 物体 A 的高度不变,角变小
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【题目】如图甲所示,A和B是真空中、两块面积很大的平行金属板,O是一个可以连续产生粒子的粒子源,O到A、B的距离都是l.现在A、B之间加上电压,电压UAB随时间变化的规律如图乙所示.已知粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生300个粒子,粒子质量为m、电荷量为-q.这种粒子产生后,在电场力作用下从静止开始运动.设粒子一旦磁到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响A、B板电势.不计粒子的重力,不考虑粒子之间的相互作用力.已知上述物理量l=0.6m,U0=1.2×103V,T=1.2×10-2s,m=5×10-10kg,q=1×10-7C.
(1)在t=0时刻出发的微粒,会在什么时刻到达哪个极板?
(2)在t=0到t=T/2这段时间内哪个时刻产生的微粒刚好不能到达A板?
(3)在t=0到t=T/2这段时间内产生的微粒有多少个可到达A板?
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【题目】如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd。先后将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,在先后两种情况下,以下说法错误的是( )
A. 导体框中产生的感应电流之比为1:3
B. 导体框中产生的焦耳热之比1:3
C. 导体框ad边两端电势差之比1:12
D. 通过导体框截面的电量之比1:1
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【题目】某实验小组在测量金属圆柱体的电阻率的实验中,先用螺旋测微器测量圆柱体直径。再用伏安法测量圆柱体的电阻,已知圆柱体的电阻大约为300。
(1)用螺旋测微器测量其直径时的刻度位置如图所示,由图可知其直径为_______mm。
在用伏安法测定圆柱体的电阻时,除被测金属圆柱体外,还有如下供选择的实验器材:
A.电流表A1(量程为20mA,内阻约为10)
B.电流表A2(量程为5mA,内阻r=20)
C.电压表V,(量程为3V,内阻RV约为4k)
砂定值电阻R1=10
E.定值电阻R2=20
F.滑动变阻器R3(0~20)
G.滑动变阻器R4(0~300)
H.直流电源E(电动势为6V,内阻很小)
I.开关S一个,导线若干
(2)为使测量结果尽量准确,减少误差,实验中要求电表偏转至少半偏以上,要完成实验,除了待测圆柱体、电压表(C)、直流电源(H)、开关导线(I)、以外,还需要的器材是______________(填写器材前的字母编号);
(3)请在答题卡的规定位置画出实验电路图________________;
(4)若电压表、电流表示数分别为U、I,用题中所给符号写出待测圆柱体的电阻表达式Rx=__________。
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【题目】为了比较精确地测定阻值未知的定值电阻Rx,小明设计了如图所示的电路。
(1)实验时,闭合开关S,滑动变阻器的滑片滑至合适位置保持不变,将c点先后与a、b点连接,发现电压表示数变化较大,电流表示数基本不变,则测量时应将c点接________(选填“a点”或“b点”),按此连接测量,测量结果___________(选填“小于”、“等于”或“大于”)Rx的真实值。
(2)根据实验测得的6组数据,在图2中描点,作出了2条图线。你认为正确的是_____(选填“”或“”),并由图线求出电阻Rx=________Ω。(保留两位有效数字)
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【题目】某单位应急供电系统配有一小型发电机,该发电机内的矩形线圈面积为S=0.2m2、匝数为N=100匝、电阻为r=5.0Ω,线圈所处的空间是磁感应强度为B=T的匀强磁场,发电机正常供电时线圈的转速为n=r/min。如图所示是配电原理示意图,理想变压器原副线圈的匝数比为5︰2,R1=5.0Ω、R2=5.2Ω,电压表电流表均为理想电表,系统正常运作时电流表的示数为I=10A,则下列说法中正确的是
A. 交流电压表的示数为720V
B. 灯泡的工作电压为272V
C. 变压器输出的总功率为2720W
D. 若负载电路的灯泡增多,发电机的输出功率会增大
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