【题目】如图所示,光滑轨道下端离地0.8m,质量为m的A球从轨道上端无初速度释放,到下端时与质量也为m的B球正碰,B球碰后做平抛运动,落地点与抛出点的水平距离为0.8m,则A球释放的高度可能为
A. 0.6m
B. 1m
C. 0.1m
D. 0.2m
【答案】AD
【解析】
B球碰撞后做平抛运动,则有:
解得:
水平方向做匀速运动,则
A、B两球组成的系统在碰撞过程中动量守恒,以A、B两球组成的系统为研究对象,以A的初速度方向为正方向,如果发生的是弹性碰撞:
由动量守恒定律得:mvA=mv′A+mvB
由机械能守恒定律得:,
A释放的过程中,根据动能定理得:mgh= -0,
解得:h=0.2m;
②如果发生完全非弹性碰撞,碰后两球速度相等,碰撞过程系统动量守恒,
由动量守恒定律得:mvA=(m+m)vB,解得:vA=2vB=2×2=4m/s,
A释放的过程中,根据动能定理得:mgh= 0,
解得:h=0.8m;则0.2mh0.8m;
故选:AD。
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【题目】如图①所示,A、B两长方体叠放在一起,放在光滑的水平面上,物体B从静止开始受到一个水平变力的作用,该力与时间的关系如图②所示,运动过程中A、B始终保持相对静止.则在0~2t0时间内,下列说法正确的是( )
A. t0时刻,A、B间的静摩擦力最大
B. t0时刻,A、B的速度最大
C. 0时刻和2t0时刻,A、B间的静摩擦力最大
D. 2t0时刻,A、B离出发点最远
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【题目】一可视为质点的物体以的初速度滑上光滑的斜面做匀减速直线运动,途经A、B两点,已知物体在A点时速度是在B点速度的2倍,由B再经时间t=0.5s物体滑至斜面顶点C时速度恰为零,如图所示,若已知AB之间的距离x=0.75m,求:
(1)物体运动的加速度a;
(2)斜面的长度l.
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【题目】如图所示,将带铁芯的电感器L与灯泡A串联,再与另一个完全相同的灯泡B并联,接在以正弦交流信号发生器为电源的两端。通过调节交流信号发生器上的旋钮,可以改变输出电压和信号的频率。闭合开关S,A、B两灯均发光。关于该实验,下列说法中正确的是 ( )
A. 保持交流信号频率不变,适当提高输出电压,发现A灯始终比B灯亮
B. 保持输出电压不变,提高交流信号频率,发现A灯变暗,B灯不变
C. 保持输出电压和信号频率不变,撤去铁芯后,发现A灯比原来暗
D. 断开开关S,发现B灯闪亮一下,然后熄灭
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【题目】如图所示,滑块A以一定的初速度从粗糙斜面体B的底端沿斜面向上滑,然后又返回,整个过程中斜面体B与地面之间没有相对滑动。那么滑块向上滑和向下滑的两个过程中( )
A. 滑块向上滑动的加速度等于向下滑动的加速度
B. 滑块向上滑动的时间小于向下滑动的时间
C. 斜面体B受地面的支持力大小始终等于A与B的重力之和
D. 滑块上滑初速度等于滑块回到出发点的末速度
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【题目】已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G。求:
(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小;
(2)月球的质量;
(3)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的近月飞船,则其绕月运行的线速度应为多大。
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【题目】如图所示,在倾角为θ = 37°的斜面的底端有一个固定挡板D,已知物块与斜面PO间的动摩擦因数μ=0.50,斜面 OD部分光滑,处于自然长度的轻质弹簧一端固定在 D点,另一端在 O点,PO的长度L= 9.0m。在 P点有一质量为1kg的小物体 A(可视为质点),现使 A从静止开始下滑,g= 10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
⑴物体第一次接触弹簧时物体的速度的大小;
⑵若已知弹簧的最大压缩量为d=0.5m,求弹簧的最大弹性势能Ep;
⑶物体与弹簧第一次接触后反弹,物体从O点沿斜面上升的最大距离x;
⑷物体与弹簧接触多少次后,物体从O点沿斜面上升的最大距离小于.
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端系在质量为m=1kg的小物块上,另一端固定在墙上。物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为 ,已知斜面倾角θ=,斜面与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面固定不动。设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,下列说法正确的是( )
A. 小物块可能只受三个力 B. 弹簧弹力大小一定等于4N
C. 弹簧弹力大小可能等于5N D. 斜面对物块支持力不可能为零
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【题目】如图轨道是由一直轨道和一半圆轨道组成,一个小滑块从距轨道最低点B为h的A处由静止开始运动,滑块质量为m,不计一切摩擦.则( )
A. 若滑块能通过圆轨道最高点D,h最小为2.5R
B. 若h=2R,当滑块到达与圆心等高的C点时,对轨道的压力为3mg
C. 若h=2R,滑块会从C、D之间的某个位置离开圆轨道做斜抛运动
D. 若要使滑块能返回到A点,则h≤R
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