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动量定理
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如图所示,两个完全相同的小球A、B用等长的细线悬于O点.线长L.若将A由图示位置静止释放,则B球被碰后第一次速度为零时的高度不可能是 ( ) A.L/2 B.L/4 C.L/8 D.L/10
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(7分)如图所示,固定在竖直平面内半径为R的四分之一光滑圆弧轨道与水平光滑轨道平滑连接,A、B、C三个滑块质量均为m,B、C带有同种电荷且相距足够远,静止在水平轨道上的图示位置。不带电的滑块A从圆弧上的P点由静止滑下(P点处半径与水平面成30 0角),与B发生正碰并粘合,然后沿B、C两滑块所在直线向C滑块运动。 求:①A、B粘合后的速度大小; ②A、B粘合后至与C相距最近时系统电势能的变化。
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【物理选修3-5】(15分) (1)(6分)用两个大小相同的小球在光滑水平面上的正碰来“探究碰撞中的不变量”实验,入射小球m1=15g,原来静止的被碰小球m2 =10g,由实验测得它们在碰撞前后的x-t图象如图所示,则碰撞前系统总动量p= ,撞后系统的总动量p′= ,假设碰撞作用时间Δt=0.01s,则碰撞时两球间的平均作用力为 N。
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如图光滑水平面上有竖直向下的有界匀强磁场,磁场宽度为2L、磁感应强度为B。正方形线框abcd的电阻为R,边长为L,线框以与ab垂直的速度3v进入磁场,线框穿出磁场时的速度为v,整个过程中ab、cd两边始终保持与磁场边界平行。设线框进入磁场区域过程中产生的焦耳热为Q 1,穿出磁场区域过程中产生的焦耳热为Q 2。则Q 1:Q 2等于 A.1:1 B.2:1 C.3:2 D.5:3
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(20分)下图是放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置的示意图。滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中水平直轨AB与倾斜直轨CD的长度均为L=3m,圆弧形轨道AQC和BPD均光滑,AQC的半径为r=1m,AB、CD与两圆弧形轨道相切,O 2D、O 1C与竖直方向的夹角均为q=37°。现有一质量为m=1kg的滑块(可视为质点)穿在滑轨上,以v 0 =5m/s的初速度从B点开始水平向左运动,滑块与两段直轨道间的动摩擦因数均为μ=0.2,滑块经过轨道连接处的机械能损失忽略不计。取g=10m/s 2,sin37°=0.6,求: (1)滑块第一次回到B点时的速度大小; (2)滑块第二次到达C点时的动能; (3)滑块在CD段上运动的总路程。
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如图所示,a、b是边界范围、磁感应强度大小和方向都相同的两个匀强磁场区域,a的下端离水平地面的高度比b高一些。甲、乙是两个完全相同的闭合正方形导线框,分别位于a、b的正上方,两线框的下端离地面的高度相同。两线框由静止同时释放,穿过磁场后落到地面,下落过程中线框平面始终保持与磁场方向垂直。下列说法正确的是 A.乙线框先落地 B.两线框同时落地 C.穿过磁场的过程中,乙线框产生的热量较少 D.穿过磁场的过程中,两线框产生的热量相同
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(8分)【物理—物理3-5】 (1)如图R为一含有 U的放射源,它能放出 α、β、γ三种射线变为 Rn。 为一张厚报纸;MN为一光屏,虚线框内存在着匀强磁场。在屏上只有O、P两个亮点。则打在P点的是______射线; U衰变为 Rn要经过多次α衰变和β衰变,其中要经过的α衰变次数为_______。 (2)如图所示,气球吊着A、B两个物体以速度v匀速上升,A物体与气球的总质量为m 1,物体B的质量为m 2,m 1>m 2。某时刻A、B间细线断裂,求当气球的速度为2v时物体B的速度大小并判断方向。(空气阻力不计)
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如图所示,F 1、F 2等大反向,同时作用于静止在光滑水平面上的A、B两物体上,已知M A>M B,经过相同时间后撤去两力.以后两物体相碰并粘成一体,这时A、B将( ) A.停止运动 B.向右运动 C.向左运动 D.仍运动但方向不能确定
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篮球运动员通常伸出双手迎接传来的篮球.接球时,两手随球迅速收缩至胸前。这样做可以 A.减小球对手的冲量 B.减小球对手的冲击力 C.减小球的动量变化量 D.减小球的动能变化量
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.如图所示,在水平面上B点的右侧为粗糙的,动摩擦因素为μ,左侧为光滑的。有一质量为m 2的小球乙静止放在B点。另一个质量为m 1的小球甲以速度v 0从A向右运动,与乙球发生对心弹性碰撞后返回。碰撞时间很短,重力加速度为g. 求:(1)碰撞后甲、乙两球的速率。 (2)乙球在平面上刚停下时与甲球间的距离。
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