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【题目】如图所示,一辆质量mA=3kg的小车静止在光滑的水平面上,小车上有一质量mB=1kg的光滑小球,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为Ep=6J,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,小球到小车右壁的距离L=1.2m.求:

(1)小球脱离弹簧时小球和小车各自的速度;
(2)整个过程中,小车移动的距离(只要写出结果)

【答案】
(1)解: A、B组成的系统动量守恒,在解除锁定到A、B分开过程中,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:

mBvB﹣mAvA=0,

由能量守恒定律得: mAvA2+ mBvB2=EP

联立并代入数据解得:vA=1m/s,vB=3m/s;

答:小球脱离弹簧时小球和小车的速度分别为3m/s、1m/s;


(2)解:物体的速度v= ,由动量守恒定律得:

mA ﹣mB =0,

物体的位移关系:xA+xB=L,

联立并代入数据解得:xA=0.3m;

答:整个过程中,小车移动的距离为0.3m.


【解析】本题是动量守恒和能量守恒的综合应用.解除弹簧的锁定后,系统所受合力为零,遵守动量守恒和能量守恒.
【考点精析】解答此题的关键在于理解动量守恒定律的相关知识,掌握动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变,以及对能量守恒定律的理解,了解能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移过程中,能量的总量保持不变.

练习册系列答案
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【题目】在做研究匀变速直线运动的实验时,某同学得到一条用打点计时器打下的纸带,如图所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出.打点计时器接频率为f=50Hz的交流电源.

(1)每两个相邻的计数点的时间间隔为_____s,打点计时器使用的是__(选填交流直流)电源.

(2)打下E点时纸带的速度vE=____________(用题中给定字母表示);

(3)若测得d6=65.00cm,d3=19.00cm,物体的加速度a=__________m/s2

(4)如果当时电网中交变电流的频率f>50Hz,但当时做实验的同学并不知道,那么测得的加速度值比真实值_______(选填偏大偏小”).

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【题目】如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1.0m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.20kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.

(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8.0W,求该速度的大小;
(3)在上问中,若R=2.0Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小和方向.(g=10m/s2 , sin37°=0.60,cos37°=0.80)

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A.普朗克常量的数值
B.该金属的逸出功
C.该金属的极限频率
D.入射光的频率增大,金属的极限频率随之增大

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【题目】一人通过箱带拉着一个旅行箱前进,拉力是12 N,箱带与水平面夹角是30°,则拉力的水平分力为________N,竖直分力为________N.

【答案】 6

【解析】水平方向上的分力,竖直方向上的分力为

型】解答
束】
11

【题目】如图所示,光滑斜面的倾角为θ,有两个相同的小球12,分别用光滑挡板AB挡住,挡板A沿竖直方向,挡板B垂直于斜面,则两挡板受到小球的压力大小之比为________,斜面受到两个小球的压力大小之比为________

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A.W1>W2 , Q1<Q2 , △U1>△U2
B.W1>W2 , Q1>Q2 , △U1>△U2
C.W1<W2 , Q1=Q2 , △U1>△U2
D.W1=W2 , Q1>Q2 , △U1>△U2

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