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【题目】如图所示,光滑水平面上有大小相同的AB两球在同一直线上运动。两球质量分别为mA=1kgmB=2kg,规定向右为正方向,碰撞前AB两球的动量均为6kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞前后A球动量变化量-4kgm/s,则下列说法正确的是

A.左方是A

B.B球动量的变化量为4kgm/s

C.碰撞后AB两球速度大小之比为52

D.经过验证两球发生的碰撞是弹性碰撞

【答案】ABD

【解析】

A.由题意知AB两球初状态均向右方运动,两球能发生碰撞,则A球速度大,所以左方是A球,且vA=6m/svB=3m/s,故A正确;

B.光滑水平面上大小相同AB两球在发生碰撞,规定向右为正方向,由动量守恒定律可得

所以

B正确;

C.碰后A球的动量为2kgm/s,所以碰后B球的动量为10kgm/s。由于两球质量关系为mB=2mA,那么碰撞后AB两球速度大小之比25,故C错误;

D.碰撞前系统的总动能为

同理碰撞后系统的总动能为

可知碰撞过程中系统的动能守恒,所以两球发生的碰撞是弹性碰撞。故D正确。

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,光滑导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨距离为LNQ两端接有阻值为R的定值电阻,两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.一粗细均匀、质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,金属杆接在两导轨间的电阻为R.现用一恒力F沿水平方向拉杆,使之由静止向右运动,若杆拉出磁场前已做匀速运动,不计导轨的电阻,忽略空气阻力,则下列说法正确的是

A.金属杆做匀速运动时的速率v=

B.金属杆出磁场前的瞬间金属杆在磁场中的那部分两端的电压为

C.金属杆穿过整个磁场过程中金属杆上产生的电热为

D.金属杆穿过整个磁场过程中通过定值电阻R的电荷量为

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【题目】如图所示,一金属棒AC在匀强磁场中绕平行于磁感应强度方向的轴(O)匀速转动,OA=2OC=2L,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,金属棒转动的角速度为 ω、电阻为r,内、外两金属圆环分别与CA良好接触并各引出一接线柱与外电阻R相接(没画出),两金属环圆心皆为O且电阻均不计,则(  )

A. 金属棒中有从AC的感应电流

B. 外电阻R中的电流为I

C. 金属棒AC间电压为

D. rR时,外电阻消耗功率最小

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【题目】如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的vt图象如图乙所示(以地面为参考系).已知v2v1,则

A.0t2时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用

B.0t 1时间内与t1t2时间内,小物块受到的摩擦力大小相同方向相反

C.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大

D.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大

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【题目】如图所示,地日系统的两个拉格朗日点L1L2分别位于地日之间和地球的外侧.已知地日中心距离为rL1L2到地球中心的距离相等均为d且与地日中心始终在一条直线上(远小于r.两相同飞行器分别处于L1L2点,质量均为m,与地球(质量为M)同步绕太阳(质量为M1)做圆周运动,忽略飞行器间的引力。则下列说法错误的是

A.L1L2向心加速度的比为(r-d):(r+ d

B.L1处的飞行器的线速度小于L2处的飞行器的线速度

C.太阳对两飞行器的引力之和与它对地球引力的比为M2m

D.太阳对两飞行器的引力之和与它对地球引力的比为2m:M

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【题目】如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直。已知线圈的匝数N=100,边长ab="1.0" mbc="0.5" m,电阻r=2Ω。磁感应强度B0 ~1 s内从零均匀变化到0.2 T。在1~5 s内从0.2 T均匀变化到-0.2T,取垂直纸面向里为磁场的正方向。求:

10.5s 时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向;

2)在1~5s内通过线圈的电荷量q

3)在0~5s内线圈产生的焦耳热Q

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【题目】为了提高自行车夜间行驶的安全性,小明同学设计了一种闪烁装置.如图所示,自行车后轮由半径r1=5.0×10-2m的金属内圈、半径r2=0.40m的金属外圈和绝缘幅条构成.后轮的内、外圈之间等间隔地接有4根金属条,每根金属条的中间均串联有一电阻值为R的小灯泡.在支架上装有磁铁,形成了磁感应强度B=0.10T、方向垂直纸面向外的扇形匀强磁场,其内半径为r1、外半径为r2、张角θ=π/6 .后轮以角速度 ω=2πrad/s相对于转轴转动.若不计其它电阻,忽略磁场的边缘效应.

(1)当金属条ab进入扇形磁场时,求感应电动势E,并指出ab上的电流方向;

(2)当金属条ab进入扇形磁场时,画出闪烁装置的电路图;

(3)从金属条ab进入扇形磁场时开始,经计算画出轮子一圈过程中,内圈与外圈之间电势差Uab随时间t变化的Uab-t图象

(4)若选择的是“1.5V、0.3A”的小灯泡,该闪烁装置能否正常工作?有同学提出,通过改变磁感应强度B、后轮外圈半径r2、角速度ω和张角θ等物理量的大小,优化前同学的设计方案,请给出你的评价.

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【题目】如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是( )

A. 电流表A的示数变小,电压表V的示数变大

B. 小灯泡L变亮

C. 电容器C上电荷量减少

D. 电源的总功率变大

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【题目】把带电荷量2×108 C 的正点电荷从无限远处移到电场中的A点,要克服电场力做功8×106 J,若把该电荷从无限远处移到电场中的B点,需克服电场力做功2×106 J,取无限远处电势为零.求:

1A点的电势.

2AB两点的电势差.

3)若把2×105 C的负电荷由A点移动到B点,电场力做的功.

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