如图14甲所示,A、B两物体在光滑水平面上发生正碰,碰撞前后物体A、B都在同一直线上运动,A、B的位移—时间图象分别对应图乙中的OPN和MPN,已知A物体的质量mA=0.1kg,求:
(1)碰撞前后A、B两物体的速度大小;
(2)B物体的质量mB;
(3)A、B物体碰撞过程中损失的机械能.
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一小球从离地面h=5m处,以v0 =10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力, (g=10m/s2)。求:(1)小球在空中飞行的时间是多少?
(2)小球落地点离抛出点的水平距离。
(3)小球落地时的速度的大小。
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如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力)。下列说法中正确的是( )
A.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零
B.上升过程中A对B的压力大于A物体受到的重力
C.下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力
D.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力
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一个闭合矩形线圈abcd以速度v从无磁场区域匀速穿过匀强磁场区域,而再次进入无磁场区域,如图3甲所示,那么,图3乙中能正确反映线圈中电流-时间关系的图象是
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如图9是法拉第发电机模型原理图.将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘,逆时针转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流.则下列说法正确的是
A.圆盘上的电流由圆心流向边缘
B.圆盘上的电流由边缘流向圆心
C.圆盘边缘处电势比圆心电势高
D.圆盘边缘处电势比圆心电势低
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如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),则以下说法中不正确的是( ▲ )。
A.感应电流所做的功为2mgd
B.线圈下落的最小速度一定为
C.线圈下落的最小速度可能为![]()
D.线圈进入磁场和穿出磁场的过程比较,所用的时间不一样
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一般来说,正常人从距地面1.5m高处跳下,落地时速度较小,经过腿部的缓冲,这个速度对人是安全的,称为安全着地速度。如果人从高空跳下,必须使用降落伞才能安全着陆,其原因是,张开的降落伞受到空气对伞向上的阻力作用。经过大量实验和理论研究表明,空气对降落伞的阻力f与空气密度ρ、降落伞的迎风面积S、降落伞相对空气速度v、阻力系数c有关(由伞的形状、结构、材料等决定),其表达式是f=
cρSv2。根据以上信息,解决下列问题。(取g=10m/s2)
(1)在忽略空气阻力的情况下,计算人从1.5m高处跳下着地时的速度大小(计算时人可视为质点);
(2)在某次高塔跳伞训练中,运动员使用的是有排气孔的降落伞,其阻力系数c=0.90,空气密度取ρ=1.25kg/m3。降落伞、运动员总质量m=80kg,张开降落伞后达到匀速下降时,要求人能安全着地,降落伞的迎风面积S至少是多大?
(3)跳伞运动员和降落伞的总质量m=80kg,从跳伞塔上跳下,在下落过程中,经历了张开降落伞前自由下落、张开降落伞后减速下落和匀速下落直至落地三个阶段。如图是通过固定在跳伞运动员身上的速度传感器绘制出的从张开降落伞开始做减速运动至达到匀速运动时的v-t图像。根据图像估算运动员做减速运动的过程中,空气阻力对降落伞做的功。
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某均匀介质中的质点A做简谐运动,t = 0时刻起其振动图象如图所示,t =10s时,距A质点10m处的B质点开始振动.求:
①该波的波速大小v;
②该波的波长λ.
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★★★
★★★
如图所示,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是 ▲
A.入射光强度较弱
B.入射光波长太长
C.光照射时间太短
D.电源正负极接反
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观察下图中的烟和小旗,关于甲、乙两车相对于房子的运动情况,下列说法正确的是( )
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A.甲、乙两车一定向左运动
B.甲、乙两车一定向右运动
C.甲车可能运动,乙车向右运动
D.甲车可能静止,乙车向左运动
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