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【题目】如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上。质量为m的小物块以初速度v0从小车左端滑上小车,运动过程中,物块未滑离小车。小车与物块间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g. 求:

(1)最终物块与小车达到的共同速度v大小;

(2)物块在小车上发生相对滑动过程中,物块受到的摩擦力的冲量I大小;

(3)物块相对于小车向前滑动的距离L

(4)请在同一坐标系上,画出物块和小车运动过程中的速度-时间(v-t)图像.

【答案】(1)(2)(3)(4)

【解析】试题分析:1)由动量守恒定律可以求出速度;(2)由动量定理可以求出物块的滑行时间;(3)由能量守恒定律可以求出物块相对于小车滑行的距离

1)小车和物块组成的系统动量守恒,故有,解得

2)对小车应用动量定理可得解得

则小物块受到的摩擦力冲量

3)对小车与物块组成的系统满足能量守恒,故,解得

4物块和小车在摩擦力的作用下,一个做匀减速直线运动,一个做匀加速直线运动,直到两者速度相同,以后一起匀速直线运动,如图所示

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,一端连接轻弹簧的质量为m的物体B静止在光滑水平面上,质量也为m的物体A以速度v0正对B向右滑行,在A、B和弹簧发生相互作用的过程中,以下判断不正确的是

A. 任意时刻A、B和弹簧组成的系统总动量都为mv0

B. 弹簧压缩到最短时,A、B两物体的速度相等

C. 弹簧的最大弹性势能为

D. 弹簧压缩到最短时,A、B和弹簧组成的系统总动能最小

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【题目】实验室水平桌面上有如图甲所示的一套实验装置,一端固定的压缩弹簧连接一个带有遮光片的滑块(弹簧不拴接),滑块被弹出后经过光电门并最终停在P点。

(1)游标卡尺测得遮光片的宽度如图乙所示,则宽度d=_____cm

(2)若要探究滑块和水平面之间的动摩擦因数,需要测量的物理量除遮光片宽度d和经过光电门的时间t外,还需要测量哪个物理量__________,若这个物理量用字母N表示,则动摩擦因素的表达式μ=________

(3)若滑块质量为且弹簧到P点之间的水平面光滑,则压缩弹簧的弹性势能为______(用字母表示)

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【题目】如图所示,两汽缸AB粗细均匀、等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径是B2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热.两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞ab,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气.当大气压为p0、外界和气缸内气体温度均为7℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸正中间.

(1)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度;

(2)继续缓慢加热,使活塞a上升.当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强.

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【题目】游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来,如图甲所示。我们把这种情形抽象为图乙的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,将小球从弧形轨道上端距地面高度为h处释放,小球进入半径为R的圆轨道下端后沿圆轨道运动。欲使小球运动到竖直圆轨道最高点时轨道对小球的压力恰好等于零,则hR应满足的关系是(不考虑摩擦阻力和空气阻力)

A. h=2R B. h=2.5R C. h=3R D. h=3.5R

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【题目】如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=3的激发态,下列说法正确的是:

A、由n=2能级跃迁到n=1能级放出的光子频率最高

B、这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光

C、用068eV的光子入射能使氢原子跃迁到n=4的激发态

D、用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为634eV的金属能发生光电效应

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【题目】英国科学家牛顿 ①创立了经典力学体系  ②是微积分的发明者之一 ③提出了物体运动三大定律和万有引力定律  ④ 注重试验和数学

A. ①②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

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【题目】下列说法正确的是

A. 光电效应显示了光的粒子性

B. 原子核发生了衰变后,新核质量数不变

C. 低温保持的放射性元素的半衰期会变大

D. 大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,可辐射6种不同频率的光子

E. 目前核电站利用的是热核反应

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【题目】如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知QP之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力FP使它做匀速运动,则F的大小为(  )

A. mg B. mg C. mg D. μmg

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