【题目】如图所示,光滑水平面上的同一直线上放着处于静止状态的光滑曲面体B和滑块C,B的质量为3m,C的质量为2m,B开始处于锁定状态,一质量为m的小球A从曲面上离地面高h处由静止释放,沿曲面滚到水平面上再与滑块发生弹性碰撞,小球滚离曲面体后,立即让曲面体解除锁定,小球被滑块反弹后再滑上曲面体,重力加速度为g,求:
①A与C碰撞后A的速度大小;
②A再次滑上曲面后能上升的最大高度.
【答案】解:①A下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh= mv12 ,
A、C碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:mv1=2mv2﹣mv3 ,
由机械能守恒定律得: mv12= 2mv22+ mv32 ,
解得:v3= v1= ;
②A返回过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv3=(m+3m)v4 ,
由机械能守恒定律得: mv32=mgh′+ (m+3m)v42 ,
解得:h′= h;
答:①A与C碰撞后A的速度大小为 ;
②A再次滑上曲面后能上升的最大高度为 h
【解析】①A下滑过程机械能守恒,应用机械能守恒定律可以求出A到达底端的速度,A、C碰撞过程机械能守恒、动量守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出速度;②A、B组成的系统机械能守恒、动量守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出A上升的高度.
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【题目】如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则( )
A.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的
B.6种光子中有2种属于巴耳末系
C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量
D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
E.在6种光子中,n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子康普顿效应最明显
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【题目】如图所示是某质点做直线运动的x﹣t图象,由图象可知( )
A.质点一直处于运动状态
B.图象表示了质点运动轨迹
C.质点第5s内速度是2m/s
D.质点前8s内位移是25m
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【题目】用如图装置做“探究求合力的方法”的实验,下列说法中正确的是( )
A.实验中只需记录弹簧测力计示数的大小
B.同一实验过程中,结点O的位置不变
C.用铅笔沿图中细线直接画出直线表示该力的方向
D.用两只弹簧测力计拉橡皮条时,两线绳间夹角必须为90o , 以便求出合力的大小
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【题目】如图甲所示,一平板车放置在水平地面上,车子中央放一质量为1kg的物块,物块与平板车的动摩擦因数为0.05,现对车施加一作用力,使车按图乙所示的v﹣t图像运动,物块一直在平板车上,g=10m/s2 , 求:
(1)物块所能达到的最大速度;
(2)平板车的长度至少为多少?
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【题目】如图所示,在光滑的水平地面上,质量为m1的物块和质量为m2的小球通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速运动(物块在地面上,小球在空中),已知力F与水平方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )
A.物块的加速度为
B.物块受到地面的支持力大小为m1g﹣Fsinθ
C.弹簧的弹力大小等于拉力F和小球重力的合力
D.如果在物块上再固定一个质量为m1的物体,则它们的加速度不变
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【题目】如图所示,物体沿斜面向上运动,经过A点时具有动能100J,当它向上滑行到B点时,动能减少了80J,机械能损失了20J,则物体回到A点时的动能为( )
A.100J
B.50J
C.20J
D.60J
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【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点,如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度为g=9.8m/s2 . 那么:
(1)纸带的端(选填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量△Ep= J,该所取点的速度大小为 m/s;(结果取3位有效数字).
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【题目】图示为沿x轴正方向传播的简谐波在t=0时的波形图,此时x=5m处的质点刚开始振动,一个人观察x=3m处的P点,发现在3s内P点经过的路程为60cm.求:
①该波的波速.
②从t=0开始到x=76m处的质点Q(图中未画出)第三次达到波峰位置所需的时间.
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