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【题目】在冰壶比赛中,红壶以一定速度与静止在大本营中心的蓝壶发生对心碰撞,碰撞时间极短,如图甲所示。碰后运动员用冰壶刷摩擦蓝壶前进方向的冰面来减小阻力碰撞前后两壶运动的v-t图线如图乙中实线所示,其中红壶碰撞前后的图线平行,已知两冰壶质量相等,由图象可得

A. 碰撞后蓝壶经过5s停止运动

B. 碰撞后,蓝壶的瞬时速度为0.8m/s

C. 红蓝两壶碰撞过程是弹性碰撞

D. 红、蓝两壶碰后至停止运动过程中,所受摩擦力的冲量之比为1:2

【答案】AB

【解析】设碰后蓝壶的速度为v,碰前红壶的速度,碰后速度为,根据动量守恒定律可得,解得,A正确;从图中可知蓝壶与红壶沿虚线运动方式时同时停止运动,并且红壶碰撞前后的图线平行,若以红壶虚线所示运动,则加速度为,运动时间为,B正确;碰撞前系统的动能为,碰撞后系统的动能为,两者不等,所以不是弹性碰撞,C错误;碰后蓝壶的加速度为为,碰后红、蓝两壶所受摩擦力之比为,摩擦力冲量,D错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,“U”形金属导轨放置在水平桌面上,质量M=lkg,导轨间距d=2m,导轨间存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=1T,导轨上垂直于导轨平放质量为m=0.5kg的导体棒,跨过光滑滑轮的轻绳一端悬挂质量也为m的物块,另一端连接导体棒,水平面上的轻绳始终与导体棒垂直,与导轨平行,重力加速度取g=l0m/s2,导体棒电阻R=2Ω,其余电阻不计,导轨与导体棒接触良好且摩擦不计,导轨与水平桌面间的动摩擦因数为μ=0.1,运动过程中导体棒始终与导轨垂直且未滑出导轨,也未与滑轮相撞,物块未落地,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则:

(1)若将导轨固定,由静止释放导体棒,求导体棒运动的最大速度。

(2)若将导轨和导体棒同时由静止释放,导体棒运动一段时间后,导轨也开始运动,此后某一时刻导体棒的加速度为α1=2.5m/s2,求此时导轨的加速度α2

(3)若将导轨和导体棒同时由静止释放,导体棒运动一段时间后,导轨也开始运动,并以导轨刚要开始运动时为计时起点,则经过时间t=0.5s,物块下降h=0.725m,此时导轨的速度v1=0.5m/s,导体棒的速度v2=2m/s,求这段时间内回路中产生的焦耳热Q(结果保留三位有效数字)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑水平面OB与足够长粗糙斜面BC交于B点.轻弹簧左端固定于竖直墙面现将质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上不计滑块在B点的机械能损失换用相同材料质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧到相同位置,然后由静止释放,下列对两滑块说法正确的是(  )

A. 两滑块到达B点的速度相同

B. 两滑块上升到最高点过程的加速度相同

C. 两滑块沿斜面上升的最大高度相同

D. 两滑块上升到最高点过程机械能损失不相同

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,是研究小车做匀变速直线运动规律的实验装置,打点计时器所接的交流电源的频率为f =50Hz试问:

1实验中必要的措施是________.

A细线必须与长木板平行

B.小车必须具有一定的初速度

C小车质量远大于钩码质量

D.必须平衡小车与长木板间的摩擦力

2如图乙所示,ABCDEFG是刚打好的纸带上7个连续的点.从图乙中可读得s6=________cm,计算F点对应的瞬时速度的表达式为vF=_________.

3)如图丙所示,是根据实验数据画出的v2-2s图线(v为各点的速度大小),由图线可知小车运动的加速度为_________.(保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为原、副线圈的匝数均可调节的理想变压器,原线圈两端接一正弦交变电流,一小灯泡L和滑动变阻器串联接于副线圈两端,滑动头P置于中间,小灯泡正常发光为了使小灯泡亮度变暗,可以采取的措施有

A. 仅减少原线圈的匝数n1

B. 仅增加副线圈的匝数n2

C. 仅改变R的电阻,将滑动头PB端滑动

D. 仅增大原线圈交流电电压

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是__________

A. 麦克斯韦建立电磁场理论提出光是一种电磁波,并通过实验验证了电磁波的存在

B. 白光通过三棱镜发生色散属于光的折射现象

C. 通过细狭缝观察日光灯可看到彩色条纹属于光的衍射现象

D. 杨氏双缝干涉实验中,增大光屏到双缝间距离,可观察到干涉条纹间距变小

E. 当偏振光通过受力的塑料或玻璃时,偏振化方向会发生变化,这一现象可用来检测应力的分布情况

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(18 分)如图所示,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满+y 方向的匀强电场, 在第Ⅰ象限的某个圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为的带电粒子以大小为 v 0的初速度自点沿+x 方向运动,恰经原点O进入第Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最终从 x轴上的点 Q(9 d,0 )沿-y 方向进入第Ⅳ象限;已知该匀强磁场的磁感应强度为 ,不计粒子重力。

(1)求第Ⅲ象限内匀强电场的场强E的大小;

(2) 求粒子在匀强磁场中运动的半径R及时间t B

(3) 求圆形磁场区的最小半径rm

【答案】(1)(2) (3)d

【解析】

试题分析:⑴粒子在第Ⅲ象限做类平抛运动:

解得:场强

(2)设粒子到达O点瞬间,速度大小为,与轴夹角为

粒子在磁场中,洛伦兹力提供向心力:

解得,粒子在匀强磁场中运动的半径

在磁场时运动角度:

在磁场时运动时间11

(3)如图,若粒子进入磁场和离开磁场的位置恰位于磁场区的某条直径两端,可求得磁场区的最小半径

12

解得:13

考点:带电粒子在电场及在磁场中的运动。

型】解答
束】
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【题目】下列说法正确的是________

A.当一定量的气体吸热时,其内能可能减小

B.温度低的物体分子运动的平均速率小

C.做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大

D.当液体与大气接触时,液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部

E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体的温度有关

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用如图甲所示实验装置来测量重力加速度。在水平放置的气垫导轨上有一带有方盒的滑块,质量为M,气垫导轨右端固定一定滑轮,细线绕过滑轮,一端与滑块相连,另一端挂有8个钩码,每个钩码的质量为m。

(1)用游标卡尺测出滑块上的挡光片的宽度如图乙所示,则宽度d=_________cm;

(2)某同学打开气源,将滑块由静止释放,滑块上的挡光片通过光电门的时间为t,则滑块通过光电门的速度为__________________(用题中所给字母表示);

(3)每次实验时将所挂钩码中的1个移放到滑块上的方盒中且从同一位置释放滑块,测得挡光片距光电门的距离为L。若所挂钩码的个数为n,挡光片通过光电门的时间为t,通过多次实验测得的数据绘出如图丙所示的图线,已知图线斜率为k,则当地重力加速度为________(用题中所给字母表示)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图甲为一列简谐横波在t0时的波形图,图乙为介质中平衡位置在x2.5m处的质点的振动图象,下列说法正确的是_____

A.该波的波速为0.5m/s

B.该波的传播方向为x轴正方向

Ct5s时,平衡位置在x2m处的质点恰好经平衡位置向y方向运动

Dt7s时,平衡位置在x1.5m处的质点的加速度方向为y方向

Et2st4s的时间内,平衡位置在x0.7m处的质点通过的路程为8cm

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