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如图所示,一根用绝缘材料制成的轻弹簧,一端固定,另一端与一质量为
,带正电荷、电量为
的小球连接,弹簧的劲度系数为
,小球静止在光滑的绝缘水平面上.当施加水平向右的匀强电场
后,小球开始做简谐运动,当加速度为零,A、B两点为小球能够到达的最大位移处,则以下说法中正确的是 ( )
A. 小球的速度为零时,弹簧伸长![]()
B. 小球在做简谐运动的过程中机械能守恒
C. 小球做简谐运动的振幅为![]()
D. 小球在由
点到
点的运动过程中,弹力做的功一定大于电场力做的功
![]()
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科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子.假设光子与电子碰撞前的波长为
,碰撞后的波长为
,则以下说法中正确的是 ( )
A. 碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且
=![]()
B. 碰撞过程中能量不守恒,动量不守恒,且
=![]()
C. 碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且
<![]()
D. 碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且
>![]()
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加拿大萨德伯里中微子观测站揭示了中微子失踪的原因,即观测到的中微子数目比理论值少,是因为中微子在运动过程中转化成了一个m子和一个t子。对上述转化过程的研究有下列说法,其中正确的是 ( )
A.该研究过程中,牛顿第二定律和动量守恒定律都依然适用
B.该研究过程中,牛顿第二定律和动量守恒定律都不再适用
C.若发现m子与中微子的运动方向一致,则t子的运动方向与中微子的运动方向也可能一致
D.若发现m子与中微子的运动方向相反,则t子的运动方向与中微子的运动方向也可能相反
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如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度,对于m、M和弹簧组成的系统 ( )
A. 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒
B. 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大
C. 由于F1、F2大小不变,所以m、M各自一直做匀加速运动
D. 由于F1、F2等大反向,故系统的动量始终为零
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在光滑水平面上,两球沿球心连线以相等速率相向而行,并发生碰撞,下列现象可能的是( )
① 若两球质量相同,碰后以某一相等速率互相分开
② 若两球质量相同,碰后以某一相等速率同向而行
③ 若两球质量不同,碰后以某一相等速率互相分开
④ 若两球质量不同,碰后以某一相等速率同向而行
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
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甲、乙两球在光滑水平轨道上同向运动,已知它们的动量分别是p甲=5kg·m/s, p乙=7kg·m/s,甲追乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为p乙,´=10 kg·m/s, 则两球质量m甲、m乙的大小关系可能是 ( )
A. m甲 = m乙 B. m乙 = 2m甲 C. m乙= 4m甲 D. m乙= 6m甲
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质量为M的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位拿 着完全相同的步枪和子弹的射击手。首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射人木块的最大深度为d2,如图所示。设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用力大小均相同。当两颗子弹均相对木块静止时,下列说法正确的是 ( )
A.最终木块静止,d1=d2 B.最终木块向右运动,d1<d2
C.最终木块静止,d1<d2 D.最终木块向左运动,d1=d2
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如图所示,一轻质弹簧左端固定在墙上,一个质量为m的木块以速度v0从右侧沿光滑水平面向左运动并与弹簧发生相互作用.设相互作用的过程中弹簧始终在弹性限度范围内,那么,在整个相互作用的过程中弹簧对木块冲量I的大小和弹簧对木块做的功W分别是 ( )
A.I=0,
B.
,
C.
,W=0 D.
,![]()
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有一种硬气功表演,表演者平卧地面,将一大石板置于他的身体上,另一人将重锤举到高处并砸向石板,石板被砸碎,而表演者却安然无恙. 假设重锤与石板撞击后二者具有相同的速度.表演者在表演时尽量挑选质量较大的石板.对这一现象,下面的说法中正确的是 ( )
A. 重锤在与石板撞击的过程中,重锤与石板的总机械能守恒
B. 石板的质量越大,石板获得的动量就越小
C. 石板的质量越大,石板所受到的打击力就越小
D. 石板的质量越大,石板获得的速度就越小
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