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【题目】半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向上运动,最高能上升到轨道M点,已知OM与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比m1:m2

A.( +1﹣1 B:1

C.(﹣1+1 D1:

【答案】C

【解析】

试题分析:两球到达最低的过程由动能定理得:mgR=mv2

解得:

所以两球到达最低点的速度均为:

设向左为正方向,则m1的速度v1=-,则m2的速度v2=

由于碰撞瞬间动量守恒得:m2v2+m1v1=m1+m2v

解得:

二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道P点,对此过程由动能定理得:

-m1+m2gR1-cos60°=0-m1+m2v2

由①②解得:

整理:m1:m2=-1+1故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】小小竹排江中流,巍巍青山两岸走。在这两句诗中,作者在前一句和后一句所选的参考系分别是( )

A.竹排 流水B.河岸 竹排

C.青山 河岸D.流水 青山

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【题目】光滑水平地面上停放着一辆质量m=2kg的平板车,质量M=4kg可视为质点的小滑块静放在车左端,滑块与平板车之间的动摩擦因数,如图所示,一水平向右的推力F=24N作用在滑块M上05s撤去,平板车继续向右运动一段时间后与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短且车以原速率反弹,滑块与平板之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,平板车足够长,以至滑块不会从平板车右端滑落,,求:

1平板车第一次与墙壁碰撞后能向左运动的最大距离s多大?此时滑块的速度多大?

2平板车第二次与墙壁碰撞前的瞬间速度多大?

3为使滑块不会从平板车右端滑落,平板车至少要有多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段.一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程.已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离

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【题目】如图所示,用轻质细绳拴住同种材料制成的A、B两物体,它们一起沿斜面向下做匀速运动.关于A、B的受力情况,以下说法正确的是( )

A.A受三个力作用,B受四个力作用

B.A受四个力作用,B受三个力作用

C.A、B都受三个力作用

D.A、B都受四个力作用

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【题目】用图所示实验装置验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h.实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.

(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些物理量_____

A.A点与地面间的距离H

B.小铁球的质量m

C.小铁球从AB的下落时间tAB

D.小铁球的直径d

(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=_____,若下落过程中机械能守恒,则h的关系式为=_____

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【题目】根据黑体辐射的实验规律,以下判断正确的是(

A.在同一温度下,波长越短的电磁波辐射强度越大

B.在同一温度下,辐射强度最大的电磁波波长不是最大的,也不是最小的,而是处在最大波长与最小波长之间

C.温度越高,辐射强度的极大值就越大

D.温度越高,辐射强度最大的电磁波的波长越短

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【题目】如图()所示用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长的关系实验.

(1)实验中还需要的测量工具有_____________________________.

(2)如图()所示根据实验数据绘图纵轴是钩码质量m,横轴是弹簧的形变量x.由图可知:图线不通过原点的原因是由于________;弹簧的劲度系数k=________N/m(g9.8m/s2)(计算结果保留2位有效数字);

(3)如图()所示实验中用两根不同的弹簧ab,画出弹簧弹力F与弹簧长度LF-L图像.下列正确的是______________________.

A.a的原长比b的长 B.a的劲度系数比b的大

C.a的劲度系数比b的小 D.弹力与弹簧长度成正比

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【题目】如图所示,倾角为的斜面上之间粗糙,且长为3L,其余部分都光滑。形状相同、质量分布均匀的三块薄木板A、B、C沿斜面排列在一起,但不粘接.每块薄木板长均为L,质量均为m,与斜面间的动摩擦因素均为.将它们从上方某处由静止释放,三块薄木板均能通过,重力加速度为g。求:

(1)薄木板A间运动速度最大 时的位置

(2)薄木板A上端到达,A受到薄板B弹力的大小;

(3)释放木板时,薄木板A下端离距离满足的条件

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