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【题目】如图所示,光滑水平面上有A、B两个物体,A物体的质量mA=1kg,B物体的质量mB=4kg,A、B两个物体分别与一个轻弹簧拴接,B物体的左端紧靠竖直固定墙壁,开始时弹簧处于自然长度,A、B两物体均处于静止状态,现用大小为F=10N的水平恒力向左推A,将弹簧压缩了20cm时,A的速度恰好为0,然后撤去水平恒力,求:

(1)运动过程中A物体的最大速度.

(2)运动过程中B物体的最大速度.

【答案】(1)运动过程中A物体的最大速度是2m/s.

(2)运动过程中B物体的最大速度是0.8m/s.

【解析】1恒力做的功为:W=Fx=2J
弹簧具有的最大弹性势能为:EP=W=2J
弹簧完全弹开达到原长时,A速度达到最大

vA==2m/s
(2)当弹簧再次达到原长时,B物体的速度最大根据系统动量守恒定律和能量守恒得
mAvA=mAv′A+mBv′B

所以:vB=0.8m/s

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S分别与电源两极相连,两极中央各有一个小孔ab,在a孔正上方某处放一带电质点由静止开始下落,若不计空气阻力,该质点到达b孔时速度恰为零,然后返回。现要使带电质点能穿过b孔,则可行的方法是 (  )

A. 保持S闭合,将A板适当上移

B. 保持S闭合,将B板适当下移

C. 先断开S,再将A板适当下移

D. 先断开S,再将B板适当上移

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【题目】如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为ra是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径是4r,小轮的半径为2rb点在小轮上,到小轮中心的距离为rc点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则(  )

A. a点与b点的线速度大小相等

B. a点与b点的角速度大小相等

C. a点与c点的线速度大小相等

D. a点与d点的向心加速度大小相等

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【题目】小明与他的同伴在做探究小车速度随时间变化的规律的实验时,由于他的同伴不太明确该实验的目的及原理,他从实验室里借取了如下器材:

1)下列哪些器材是多余的:_____

电磁打点计时器天平低压交流电源

细绳纸带小车钩码秒表一端有滑轮的长木板

2)为达到实验目的,还需要的器材是:_____

3)(双选)在该实验中,下列说法中正确的是_____

A.打点计时器应固定在长木板上,且靠近滑轮一端

B.开始实验时小车应靠近打点计时器一端

C.应先接通电源,待打点稳定后再释放小车

D.牵引小车的钩码个数越多越好

4)实验得到的一条纸带如图所示.打点计时器电源频率为50Hz,其中相邻的两个计数点还有4个点未画出,则根据纸带,回答下列问题:

相邻两个点之间的时间间隔为0.1s

根据纸带上的数据,则计数点1时小车对应的速度分别为:v1=_____m/s

据此可求出小车的加速度为a=_____m/s2.(本题所有计算结果均保留两位小数)

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【题目】如图所示为远距离交流输电的简化电路图。发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1。在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流是I2。则(

A. 用户端的电压为I1U1/I2

B. 输电线上的电压降为U

C. 理想变压器的输入功率为I12r

D. 输电线路上损失的电功率为I1U

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【题目】一辆汽车在高速公路上以30m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现险情,司机采取紧急刹车,刹车加速度的大小为5m/s2,求:

(1)汽车刹车后10s内滑行的距离.

(2)从开始刹车汽车滑行50m所经历的时间.

(3)在汽车停止前3秒内汽车滑行的距离.

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【题目】如图所示,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电阻R1=2Ω,R2=3Ω,R3=7.5Ω,电容器电容C=4μF,开关S原来断开,现在合上开关S到电路稳定,则( )

A. S断开时电容器a极板带正电

B. S断开时电容器的电压为3V

C. S断开到合上开关S且电路稳定后,流过电流表的电量为5.2×10-6 C

D. S断开到合上开关S且电路稳定后,流过电流表的电量为1.92×10-5 C

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【题目】如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点处,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变,由静止释放小球,它运动到O点正下方B点的速度为v,与A点的竖直高度差为h,则

A. AB重力做功为mgh

B. AB重力势能减少mv2

C. AB小球克服弹力做功为mgh

D. 小球到达位置B时弹簧的弹性势能为(mghmv2)

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【题目】楞次定律是下列哪个定律在电磁感应现象中的具体体现?

A. 电阻定律B. 库仑定律

C. 欧姆定律D. 能量守恒定律

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