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如图所示,水平面上B点的右侧粗糙且动摩擦因数为μ,左侧光滑.有一质量为m2的小球乙静止放在B点,另一质量为m1的小球甲以速度v1从A点向右运动,与乙球发生对心弹性碰撞后返回,碰撞时间很短,重力加速度为g.求:

①碰撞后甲、乙两球的速率;

②乙球在平面上刚停下时与甲球间的距离.


考点:  动量守恒定律.

专题:  动量定理应用专题.

分析:  (1)对碰撞过程由动量守恒定律和机械能守恒定律联立可解得两球的速度;

(2)碰后对乙球由动量定理可求得时间,再对位移公式即可求得位移.

解答:  解:因为甲、乙两球在B处发生弹性碰撞,故以甲、乙两球为系统的动量守恒,动能不损失,设碰后两球速率分别为v1、v2,取向右方向为正方向,则有:

m1v0=﹣m1v1+m2v2

由机械能守恒定律可知:

m1v02=m1v12+m2v22

联立得v1=

v2=

(2)碰撞后甲球向左做匀速直线运动,设乙球从碰后到停止时的运动时间为t,根据动量定理:μm2gt=m2v2

此时甲、乙两球的距离S=(v1+)t

联立得S=

答:①碰撞后甲、乙两球的速率为联立得 和v2=

②乙球在平面上刚停下时与甲球间的距离为

点评:    本题考查动量定恒定律的应用,要注意明确在弹性碰撞过程中,动量及机械能均守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:


以v0=10m/s速度匀速行驶的汽车,突然刹车,刹车过程中汽车以a=﹣2m/s2的加速度继续前进,则刹车后(  )

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某质点做曲线运动时(  )

  A. 质点一定做的是变加速运动

  B. 在某一点的速度方向是该点曲线的切线方向

  C. 质点受到的合外力可以为零

  D. 速度方向与合外力的方向必不在一直线上

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二战期间,伞兵是一个非常特殊的兵种,对整个战争进程起到了至关重要的作用.假设有一士兵从高空跳下,并沿竖直方向下落,其v﹣t图象如图所示,则下列说法中正确的是(     )

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  B.   在t1﹣t2时间内,士兵运动的加速度在减小

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科目:高中物理 来源: 题型:


下列说法正确的是(     )

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科目:高中物理 来源: 题型:


在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器的滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是(     )

  A.   灯泡L变亮

  B.   电流表读数变小,电压表读数变小

  C.   电源的输出功率变小

  D.   电容器C上所带的电荷量减少

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示:MN、PQ是相距d=l m的足够长平行光滑金属导轨,导轨平面与水平面成某一夹角,导轨电阻不计;长也为1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,ab的质量m=0.1kg、电阻R=lΩ; MN、PQ的上端连接右侧电路,电路中R2为一电阻箱;已知灯泡电阻RL=3Ω,定值电阻R1=7Ω,调节电阻箱使R2=6Ω,量力加速度g=10m/s2.现断开开关S,在t=0时刻由静止释放ab,在t=0.5s时刻闭合S,同时加上分布于整个导轨所在区域的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面斜向上;图乙所示为ab的速度随时间变化图象.

(1)求斜面倾角a及磁感应强度B的大小;

(2)ab由静止下滑x=50m(此前已达到最大速度)的过程中,求整个电路产生的电热;

(3)若只改变电阻箱R2的值.当R2为何值时,ab匀速下滑中R2消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?

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如图所示,一条轻质弹簧左端固定在水平桌面上,右端放一个可视为质点的小物块,小物块的质量为m=1.0kg,当弹簧处于原长时,小物块静止于O点,现对小物块施加一个外力,使它缓慢移动,压缩弹簧(压缩量为x=0.1m)至A点,在这一过程中,所用外力与压缩量的关系如图所示.然后释放小物块,让小物块沿桌面运动,已知O点至桌边B点的距离为L=2x.水平桌面的高为h=5.0m,计算时,可用滑动摩擦力近似等于最大静摩擦力.(g取10m/s2

求:(1)在压缩弹簧过程中,弹簧存贮的最大弹性势能;

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(3)小物块落地点与桌边B的水平距离.

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一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过0.2s后它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过1.0s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断中正确的是(     )

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  B.   波沿x轴负方向传播,且波速为10m/s

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