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【题目】某同学用如图所示的装置通过半径(设为r)相同的A、B球(rA>rB)的碰撞来验证动量守恒定律.图中CQ是斜槽,QR为水平槽.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,图中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的平面,米尺的零刻度线与O点对齐.

(1)这个实验要验证的结论是_____

A.mA =mA+mB

B.mA=mA+mB

C.mA﹣2r)=mA﹣2r)+mB

D.mA﹣2r)=mA﹣2r)+mB

(2)实验中,对入射小球A在斜槽上释放点的高低对实验的影响,正确的是_____

A.释放点越低,小球受阻力越小,入射小球速度越小,误差越小

B.释放点越低,两球碰后水平位移越小,水平位移测量的相对误差越小

C.释放点越高,入射小球对被碰小球的作用力越大,轨道对被碰小球的阻力越小

D.释放点越高,两球相碰时,相互作用的内力越大,误差越小.

【答案】(1)A (2)D

【解析】

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【题目】如图,为固定在竖直平面内的轨道,段为长的粗糙水平杆,段为半径、圆心角的光滑圆弧,相切于.穿在轨道上的小球质量,在处时速度水平向左、大小为,已知小球与之间的动摩擦因数,求:(

1)小球向左经过点时的速度大小

2)小球在圆弧上达到最高点与水平之间的高度差

3)小球从最大高度开始,需多长时间,再次经过点。

4)小球通过点时对轨道的压力

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【题目】如图所示,一矩形线圈长L=0.5m、宽d=0.1m、质量为m=0.032kg、电阻R=0.2Ω的,从h1=5m的高处由静止开始下落,然后进入匀强磁场,当下边进入磁场时,由于磁场力的作用,线圈正好作匀速运动。

1)求匀强磁场的磁感应强度B0

2)如果线圈的下边通过磁场所经历的时间t=0.25s,求磁场区域的高度h2.

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【题目】质量为1kg的物块A,以5m/s的速度与质量为4kg静止的物块B发生正碰,碰撞后物块B的速度大小可能为(  )

A. 0.5m/s B. 1m/s C. 1.5m/s D. 3m/s

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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:1,电池和交变电源的电动势都为6V,内阻不计,下列说法正确的是( )

A. Sa接通的瞬间,R中无感应电流

B. Sb接通稳定后,R两端的电压为3V

C. Sa接通稳定后,R两端的电压为3V

D. Sb接通稳定后,原、副线圈中电流的频率之比为21

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【题目】如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈,分别用相同材料,不同粗细的导线绕制(为细导线).两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,再进入磁场,最后落到地面.运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界.设线圈落地时的速度大小分别为v1v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1Q2.不计空气阻力,则(  )

A. v1v2B. v1=v2C. Q1Q2D. Q1Q2

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【题目】如图所示,一质量M=0.4kg的滑块放在光滑水平面上处于静止状态,滑块左侧为一光滑的圆弧,水平面恰好与圆弧相切.质量m=0.1kg的小球(视为质点)以v0=5m/s的初速度向右运动冲上滑块.取g=10m/s2.若小球刚好没有冲出圆弧的上端,求:

(1)小球上升到滑块上端时的速度大小;

(2)圆弧的半径;

(3)滑块获得的最大速度.

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【题目】世界一级方程式(F1)比赛某次比赛中,处于第一名的赛车进站加油,该赛车进站时一直做减速运动,平均加速度为30 m/s2,出站时一直做加速运动,平均加速度为45 m/s2,加油时间为6 s,进站前和出站后在赛道上的速度均为90 m/s,则该赛车从进站到出站所用时间是多少?

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【题目】气闸舱是载人航天航天器中供航天员进入太空或由太空返回用的气密性装置;其原理图如图所示。座舱A与气闸舱B之间装有阀门K,座舱A中充满空气,气闸舱B内为真空。航天员由太空返回气闸舱时,打开阀门KA中的气体进入B中,最终达到平衡。假设此过程中系统与外界没有热交换,舱内气体可视为理想气体,下列说法正确的是(

A. 气体并没有对外做功,气体内能不变

B. 气体体积膨胀,对外做功,内能减小

C. 气体温度不变,体积增大,压强减小

D. 气体分子单位时间内对座舱A舱壁单位面积的碰撞次数将减少

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