【题目】两质量为m的小球,A带电+q,B不带电,两球静止放在光滑水平面上,且相距L,现在空间沿AB方向加一个电场强度大小为E是匀强电场,t=0时刻,A开始受电场力运动.经过一段时间,A、B间第一次发生弹性正碰,且无电量转移,以后A、B之间的碰撞都是弹性碰撞.重力加速度为g,求
(1)A、B第一次刚 要发生碰撞时,A球的速度多大?
(2)从A、B第一次发生碰撞到第二次碰撞经历时间为多少?
(3)求从第1次碰撞结束到第19次碰撞刚要发生所经历的时间是多少?
【答案】(1) (2) (3)
【解析】(1)从A球开始运动到第一次碰撞之前,对A,由动能定理有
可得
(2)第一次发生碰撞后A的速度设为v1,B的速度变为v2,根据动量守恒和能量关系有:mv10=mv1+mv2
mv102=mv12 +mv22
解得:v1=0,v2=v10 速度交换
设小球A的加速度为a,第一次碰后结束到第二次发生碰撞前瞬间经过时间为t2,则根据牛顿第二定律知:qE=ma
由位移时间关系有:
解得
(3)设第二次发生碰撞前A的速度为v3,则 v3=at2=2v2;
当A、B第二次碰撞后交换速度,B的速度变为2v2,A的速度变为v2;第三次碰撞又是相差v2的速度开始,A加速追击B,所以所用时间与t2相同,以此类推,第1次正碰到第19次正碰之间的时间 t19=t18=…=t2=
故总时间
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【题目】图2甲、乙分别表示两种电压的波形,其中图甲所示电压按正弦规律变化.下列说法正确的是 ( )
A.图甲表示交变电流,图乙表示直流电
B.两种电压的有效值相等
C.图甲所示电压的瞬时值表达式为U=311sin100πt V
D.图甲所示电压经匝数比为10∶1的变压器变压后,频率变为原来的
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【题目】物体在空气中加速下落一段时间,重力做功40J.则这段时间内( )
A. 动能一定增加40J B. 重力势能一定增加40J
C. 动能一定减少40J D. 重力势能一定减少40J
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【题目】汽车发动机的额定功率为60kW,质量5000kg,当汽车在水平路面上行驶时,遇到的阻力是车重的0.1倍,
(1)汽车能够达到的最大速度是多少?
(2)若汽车从静止开始以1m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?
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【题目】下列关于电源电动势的说法,正确的是
A. 电动势随外电路电阻的增大而增大
B. 电源两极间的电压就是电动势
C. 电动势是描述电源把其他形式能转化为电能本领的物理量
D. 电动势是矢量,有大小也有方向
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【题目】如图,(a)为一波源的共振曲线,(b)图中的a、b表示该波源在共振状态下的振动形式沿x轴传播过程中形成的简谐横波在先后两个时刻的波形曲线。则下列说法错误的是( )
A.(a)图中,若驱动力频率f增大,则波源振动的振幅也增大
B.(b)图中,波速一定为1.2m/s
C.(b)图中,a、b波形时间间隔可能为2.5s
D.(b)图中,遇到宽度为2m的狭缝能发生明显的衍现象
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【题目】如图所示,粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S形轨道.光滑半圆轨道半径为R,两个光滑半圆轨道连接处CD之间留有很小空隙,刚好能够使小球通过,CD之间距离可忽略.粗糙弧形轨道最高点A与水平面上B点之间的高度为h.从A点静止释放一个可视为质点的小球,小球沿翘尾巴的S形轨道运动后从E点水平飞出,落到水平地面上,落点到与E点在同一竖直线上B点的距离为s.已知小球质量m,不计空气阻力,求:
(1)小球从E点水平飞出时的速度大小;
(2)小球运动到半圆轨道的B点时对轨道的压力;
(3)小球沿翘尾巴S形轨道运动时克服摩擦力做的功.
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【题目】我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.若飞船先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点343km处点火加速,由椭圆轨道1变成高度为343km的圆轨道2,在圆轨道2上飞船的运行周期约为90min.下列判断正确的是( )
A. 飞船在1轨道P点的速度小于飞船在2轨道P点的速度
B. 飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态
C. 飞船在此圆轨道上运动的角速度等于同步卫星运动的角速度
D. 飞船变轨前通过椭圆轨道远地点P时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度
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