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【题目】如图所示,水平地面上固定有高为h的平台,台面上有固定的光滑坡道,坡道顶端距台面高度也为h,坡道底端与台面相切.小球A从坡道顶端由静止开始滑下,到达水平光滑的台面与静止在台面上的小球B发生碰撞,并粘连在一起,共同沿台面滑行并从台面边缘飞出,落地点与飞出点的水平距离恰好为台高的一半,两球均可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g.求

1)小球A刚滑至水平台面的速度vA

2AB两球的质量之比mA:mB

【答案】1 2

【解析】

1)小球A下滑过程中,由动能定理可得:

mAgh=mAvA20

解得

2AB两球碰撞时动量守恒,由动量守恒定律可得

mAvA=mA+mBv

离开平台后,两球做平抛运动,

水平方向

=vt

竖直方向

h=gt2

解得

mAmB=13

练习册系列答案
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【题目】矩形线框绕垂直于磁场的轴匀速转动产生交流电,电动势瞬时值表达式为V),下列说法不正确的是(  )

A.=0时刻穿过线框的磁通量为零

B.电动势的有效值为220V

C.交流电的周期为0.01s

D.若转速增大1倍,其他条件不变,则电动势瞬时值表达式为V

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【题目】某同学要测量一个新材料圆柱体的电阻率,进行了如下

用游标卡尺测量圆柱体长度L如图甲所示,可知其长度为___cm,用螺旋测微器测量圆柱体直径d如图乙所示,可知其直径为____mm,用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤,测量圆柱体的电阻R,表盘的示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为___Ω,用以上测量的物理量的字母表示该种材料的电阻率____

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【题目】如图所示,固定放置在同一水平面内的两根平行光滑长直金属导轨的间距为L,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,现导体棒在水平向左、垂直于导体棒的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离为s时,速度恰好达到最大值vm(运动过程中导体棒始终与导轨保持垂直)。导轨电阻不计重力加速度大小为g。求:

(1)当导体棒的速度为某一值v时,棒所受安培力的方向和大小;定性做出棒运动的v-t图象;

(2)此过程通过电阻R的电荷量q

(3)此过程整个回路产生的焦耳热Q

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【题目】如图所示为甲、乙两个物体做直线运动的运动图象,则下列叙述正确的是(  )

A.甲物体运动的轨迹是抛物线

B.甲物体8 s内运动所能达到的最大位移为80 m

C.乙物体前2 s的加速度为10m/s2

D.乙物体8 s末距出发点最远

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【题目】从距离地面10m高处竖直向上抛出一个小球它上升6m后回落最后到达地面。已知小球从出到落回地面用时3s,取重力加速度g=10m/s2小球运动过程中空气阻力大小不变在整个过程中下列说法正确的是

A. 小球通过的路程是12m

B. 小球的位移大小是10m

C. 小球的平均速度是4m/s

D. 小球落地时的速度大小为30m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示某弹簧振子沿x轴的简谐运动图像,下列描述正确的是(  )

A.t=9s时,振子的速度为零,加速度为正的最大值

B.t=10s时,振子的速度为负的最大,加速度为零

C.t=11s时,振子的位移为负的最大值,加速度为零

D.t=12s时,振子的速度为负,位移为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为测量动车起动过程中加速度的大小,某同学设计并实施了两个方案.方案甲:观察发现铁轨旁相邻里程基座之间的距离为s,用手表记录车厢从第1个里程基座运动到第2 个里程基座的时间为t1,车厢从第2个里程基座运动到第3个里程基座的时间为t2.方案乙:将细绳的一端系在行李架上,另一端悬挂一个钢球,测量钢球到悬点的距离L,动车加速时,测出钢球偏离原平衡位置的水平距离d

(1)用方案甲测得动车的加速度的表达式为a1= ___________________;用方案乙测得动车的加速度的表达式为a2= ___________________

(2)任选一个方案,简述该方案的误差主要来源:_________________________

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【题目】如图所示,线圈的直流电阻为10ΩR=20Ω,线圈的自感系数较大,电源的电动势为6V,内阻不计。则在闭合S瞬间,通过L的电流为______A,通过R的电流为______AS闭合后电路中的电流稳定时断开S的瞬间,通过R的电流为______A

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