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【题目】如图所示,质量为M=3kg的足够长的木板放在光滑水平地面上,质量为m=1kg的物块放在木板上,物块与木板之间有摩擦,两者都以大小为4m/s的初速度向相反方向运动。当木板的速度为3m/s,物块处于

A. 匀速运动阶段 B. 减速运动阶段

C. 加速运动阶段 D. 速度为零的时刻

【答案】B

【解析】开始阶段,m向左减速,M向右减速,根据系统的动量守恒定律得:当物块的速度为零时,设此时木板的速度为,根据动量守恒定律得: 解得: ;此后m将向右加速,M继续向右减速;当两者速度达到相同时,设共同速度为.由动量守恒定律得: 解得: ,两者相对静止后,一起向右匀速直线运动.由此可知当M的速度为3m/s时,m处于减速运动阶段;故选B.

练习册系列答案
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【题目】如图所示为质谱仪的原理图,A为粒子加速器,电压为U1B为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为dC为偏转分离器,磁感应强度为B2。今有一质量为m、电量为q的初速为零的正离子经加速后,恰好通过速度选择器,进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动。

求:(1)粒子进入速度选择器的速度v

2)速度选择器的电压U2

3)粒子在B2磁场中做匀速圆周运动的半径R

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【题目】如图所示,光滑水平面上的木板C的质量mC2 kg,它的两端各固定一块挡板。木板的正中央并列放着两个可以视为质点的滑块AB,它们的质量mA1 kgmB4 kgAB之间夹有少许炸药。右边挡板右侧存在范围足够大的相互作用区,当滑块A在相互作用区中运动时,相互作用区对A有大小为F=3N,方向向左的恒定作用力。相互作用区对BC无作用力。引爆炸药,AB沿同一直线向两侧分开,A与挡板碰撞后立即粘贴在一起。AB与木板C之间的摩擦不计引爆时间及碰撞时间也不计爆炸后A获得的速度vA6 m/s

1A与挡板粘贴在一起后瞬间,滑块B、木板C的速度分别多大?

2)设木板C的长度L=15m,求爆炸后系统中发生的前两次碰撞的时间差t 。若L=20m,这个时间差t又是多长?

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【题目】某同学测量多用电表欧姆表“×1”挡的内电阻及其内部电源电动势。现有以下器材:

A.多用电表

B.电流表A (0~0.1A1Ω)

C.滑动变阻器R1(0~50Ω)

D.导线若干

实验步骤如下:

(1)将多用电表选择开关调至“×Ω”挡,调好零点,将器材按实物图甲所示连接;

(2)移动滑动变阻器的滑片到适当位置,读出多用电表和电流表的示数;

(3)重复步骤(2),得到多组数据,记录如下表:

根据表格中的数据已在图中乙中描点,请作出图象______

(4)多用电表“×1”挡的内电阻r=______Ω,其内部电源电动势E=_____V(结果均保留3位有效数字)

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【题目】一个截面为正方形的透明体,边长为2a,该透明体的折射率,过BC的中点E截掉一个夹角为30°、截面为三角形的三棱柱,如图所示。现有一束单色平行光与AB边成45°射入透明体,只考虑光线在各面发生折射的情况,求:

()光线经AB面折射的折射角大小;

()能从EF上射出的光对应的入射光在AB边上的长度。

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【题目】如图甲所示的电路中,变压器为理想变压器,Ro为定值电阻,R为滑动变阻器,L为标有“22V20W”的白炽灯泡,所有电表均为理想电表。当变压器原线圈输入如图乙所示的交变电压时,灯泡L正常发光。则下歹列说法正确的是

A. 通过R的交变电流频率为50HZ

B. 变压器原、副线圈的匝数比为10:1

C. 变压器原、副线圈铁芯中磁通量变化率之比为10:1

D. 当滑动变阻器R的滑动片P向下移动时,电流表A1A2的示数均增大

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【题目】用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻,所用电路如图所示.

(1)请在答题纸上根据电路原理图用笔画线代替导线完成实物连接_________

(2)一位同学测得的组数据在坐标系中,请做出图像___________

(3)图像可求出电阻的电动势__________ ,内电阻__________

(4)测量值与真实值的大小关系为, __________ __________

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【题目】图甲和乙是两个著名物理实验的示意图,这两个实验使人们对光的本性有了全面、深刻的认识。有关这两个实验,下列说法正确的是

A. 图甲为单缝衍射实验的示意图,实验证明了光具有波动性

B. 图乙为光电效应实验的示意图,实验证明了光具有粒子性

C. 图甲实验中光屏上接收到的条纹是与双缝垂直的竖条纹

D. 图乙实验中用紫外线照射锌板,验电器的指针张开,若改用黄光照射,验电器的指针也张开

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【题目】关于磁感强度B,下列说法中正确的是( )

A. 磁场中某点B的大小,跟放在该点的试探电流元的情况有关;

B. 磁场中某点B的方向,跟该点处试探电流元所受磁场力方向一致;

C. 在磁场中某点试探电流元不受磁场力作用时,该点B值大小为零;

D. 在磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大

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