【题目】质量为mB = 2kg的木板B静止于光滑水平面上,质量为mA = 6kg的物块A停在B的左端,质量为mC = 2kg的小球C用长为L=0.8 m的轻绳悬挂在固定点O。现将小球C及轻绳拉直至水平位置后由静止释放,小球C在最低点与A发生正碰,碰撞作用时间很短为,之后小球C以2m/s反弹。已知A、B间的动摩擦因数,物块与小球均可视为质点,不计空气阻力,取g=10m/s2。求:
①小球C与物块A碰撞过程中C所受的撞击力大小;
②为使物块A不滑离木板B,木板B至少多长?
【答案】⑴F=1200N ⑵x=0.5m
【解析】试题分析:(1)对小球C下摆的过程,应用动能定理求出小球与A碰撞前瞬间的速度,再由动能定理求得小球C反弹上升的初速度,即与A碰后的速度,再对C,运用动量定理求解撞击力;
(2)A获得速度后,再对A、B组成的系统,运用动量守恒和能量守恒求出木板的最少长度.
(1)C下摆过程,根据动能定理,有
所以
C反弹过程,根据动能定理,有
.
取向右为正方向,对C根据动量定理,有
所以F=1200N,方向水平向右。
(2)C与A碰撞过程,根据动量守恒定律,有
所以
A恰好滑至木板B右端并与其共速时,B的长度最小
根据动量守恒定律,
所以
根据能量守恒定律,
所以x=0.5m
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【题目】如图所示,两根固定的光滑的绝缘导轨的水平部分与倾斜部分平滑连接,两导轨的间距L=O.5m,导轨的倾斜部分与水平面成θ=53°角.在导轨的倾斜部分方向垂直于斜面向上、磁感应强度大小为B=1T、边长为L的正方形的匀强磁场区域abcd,导轨的水平部分有n个相同的方向竖直向上,磁感应强度大小均为B=1T、边长为L的正方形匀强磁场区域,磁场左、右两侧边界均与导轨垂直,在导轨的水平部分中相邻两个磁场区域的间距也为L.现有一质量m=0.5kg,电阻r=0.2Ω,边长也为L的质量分布均匀的正方形金属线框PQMN,从倾斜导轨上由静止释放,释放时MN边离水平导轨的竖直高度h=2.4m,当金属线框的MN边刚滑进磁场abed时恰好做匀速直线运动,此后,金属线框从导轨的倾斜部分滑上水平部分继续运动并最终停止(重力加速度g=10m/s2’sin53°=0.8,线框在运动过程中MN边始终与导轨垂直).则:
(1)金属线框刚释放时MN边与ab的距离S是多少?
(2)整个过程中金属线框内产生的焦耳热是多少?
(3)金属线框能穿越导轨水平部分中几个完整的磁场区域?.
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【题目】直线运动中,下列关于瞬时速度、平均速度、瞬时速率的说法中正确的是( )
A. 瞬时速度是物体在某一时刻或某一位置时的速度
B. 平均速度是物体通过的位移与对应时间的比值
C. 运动方向不变时,瞬时速率就是平均速度的大小
D. 平均速度是指物体通过的路程与对应时间的比值
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【题目】图(a)为一列简谐横波在t=0.10 s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0 m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0 m处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是( )
A. 在t=0.10 s时,质点Q向y轴正方向运动
B. 从t=0.10 s到t=0.25 s,该波沿x轴负方向传播了6 m
C. 从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
D. 质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin 10πt(国际单位制)
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【题目】如图所示,理想变压器初级线圈接一正弦式交变电流,交变电流的电压有效值恒定不变.则下列说法中正确的是( )
A. 只将S1从2拨向1时,电流表示数变小
B. 只将S2从4拨向3时,电流表示数变小
C. 只将S3从闭合变为断开,电阻R2两端电压增大
D. 只将变阻器R3的滑动触头上移,变压器的输入功率减小
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【题目】下列所述的实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是
A. 子弹射穿木块的过程
B. 人乘电梯加速上升的过程
C. 小钢球在空中做平抛运动的过程
D. 小球沿光滑圆弧槽滑下的过程
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【题目】一个半径为的竖直固定的光滑圆环上套有一个质量为的小球,一根轻弹簧上端固定在圆环的圆心处,下端固定在小球上,在圆环的最低处给小球水平向右的大小为的初速度,此时圆环恰好对小球没有弹力,已知重力加速度为,下列说法正确的是( )
A. 小球在圆环最低点时,弹簧的弹力大小为
B. 小球在圆环最高点时圆环对小球的弹力大小为
C. 小球在圆环的最高点时弹簧的弹力比小球在最低点时的小
D. 小球经过圆环的最高点的速度大小为
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【题目】关于惯性,下列说法正确的是( )
A. 歼击机战斗前丢掉副油箱是为了增大惯性
B. 在太空舱中处于完全失重状态的物体没有惯性
C. 货车载重量越大越不易停下是因为质量的惯性越大
D. 车辆前排的的乘客必须系好安全带是为了增大乘客的惯性
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