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【題目】如圖所示,滑塊P、Q靜止在粗糙水平面上,一根輕彈簧一端與滑塊Q相連,另一端固定在墻上,彈簧處于原長。現使滑塊P以初速度v0向右運動,與滑塊Q發生碰撞(碰撞時間極短),碰后兩滑塊一起向右壓縮彈簧至最短,然后在彈簧彈力作用下兩滑塊向左運動,兩滑塊分離后,最終都靜止在水平面上。已知滑塊PQ的質量分別為2mm,下列說法中正確的是

A. 兩滑塊發生碰撞的過程中,其動量守恒,機械能不守恒

B. 兩滑塊分離時,彈簧一定處于原長

C. 滑塊P最終一定停在出發點右側的某一位置

D. 整個過程中,兩滑塊克服摩擦力做功的和小于mv02

【答案】ABD

【解析】

(1)系統所受合外力為零系統動量守恒,只有重力或彈力做功系統機械能守恒;(2)當P、Q間彈力為零時它們分離,應用牛頓第二定律求出彈簧的形變量,然后分析答題;(3)由能量守恒定律分析判斷P最終停止位置與出發點間的關系,應用能量守恒定律分析克服摩擦力做功多少。

A、兩滑塊碰撞過程系統內力遠大于外力,系統動量守恒;兩者碰撞后一起運動,碰撞不是彈性碰撞,碰撞過程機械能有損失,碰撞過程機械能不守恒,故A正確;

B、當P、Q間彈力為零時兩滑塊分離,分離前瞬間它們的加速度相等,由牛頓第二定律,對P:,對Q:,解得: ,故兩滑塊分離時,彈簧一定處于原長,B正確;

C、兩滑塊碰撞后在運動過程中要克服摩擦力做功機械能減小,當P回到兩球碰撞位置時的速度大小一定小于碰撞前P的速度大小,但P停止時的位置不一定在其出發點的右側,也可能在出發點的左側,因為P有初速度,若初速度較大,則可能停在出發點的左側,故C錯誤;

D、由于兩滑塊分離后Q繼續向左做減速運動,當Q停止時彈簧處于伸長狀態,在整個過程中,P的機械能轉化為彈簧的彈性勢能與內能,由能量守恒定律可知:,則兩滑塊克服摩擦力做功之和小于mv02,故D正確;

故選:ABD。

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,傾角為的平行金屬導軌寬度L,電阻不計,底端接有阻值為R的定值電阻,處在與導軌平面垂直向上的磁感應強度為B的勻強磁場中。有一質量為m,電阻為r,長度也為L 的導體棒垂直放在導軌上,它與導軌之間的動摩擦因數為現讓導體棒從導軌底部以初速度沖上導軌,上滑的最大距離為s,返回到初位置的速度為下列說法正確的是

A. 在上滑過程中,通過電阻R上的電荷量為

B. 導體棒在上滑過程中所用時間為

C. 導體棒從開始運動到回到底端,回路產生的焦耳熱為

D. 導體棒在上滑過程中,R上產生的焦耳熱大于下滑過程中R上產生的焦耳熱

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1發生斷路的電阻是哪一個?

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【題目】(12)如圖所示的電路中,兩平行金屬板AB水平放置,兩板間的距離d="40" cm。電源電動勢E=24V,內電阻r="1" Ω,電阻R="15" Ω。閉合開關S,待電路穩定后,將一帶正電的小球從B板小孔以初速度v0="4" m/s豎直向上射入板間。若小球帶電量為q=1×10-2C,質量為m=2×10-2kg,不考慮空氣阻力。

當滑動變阻器接入電路的阻值為時,兩平行金屬板AB間的電壓是多少?

若小球恰能到達A板,則滑動變阻器接入電路的阻值應為多大?(g="10" m/s2)

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A. 物體從運動到的時間是

B. 物體從運動到的過程中,摩擦力對物體做功為

C. 物體從運動到的過程中,產生的熱量為

D. 物體從運動到的過程中,帶動傳送帶轉動的電動機多做的功為

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【題目】如圖甲所示,在豎直平面內固定一光滑的半圓形軌道ABC,小球以一定的初速度從最低點A沖上軌道,圖乙是小球在半圓形軌道上從A運動到C的過程中,其速度平方與其對應高度的關系圖像。已知小球在最高點C受到軌道的作用力為2.5 N,空氣阻力不計,B點為AC軌道中點,g=10 m/s2,下列說法正確的是

A. 圖乙中x=36 m2/s2

B. 小球質量為0.2 kg

C. 小球在B點受到軌道作用力為8.5 N

D. 小球在A點時重力的功率為5 W

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【題目】關于北斗導航地球同步衛星,下列說法正確的是(  )

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D. 衛星運行的角速度比月球繞地球運行的角速度大

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A. 小球通過最高點的最小速度為

B. 小球通過管道a點時,外側管壁對小球一定有作用力

C. 小球在水平線ab以下管道中運動時,外側管壁對小球可以沒有作用力

D. 小球在水平線ab以上管道中運動時,內側管壁對小球可以有作用力

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A. 電壓表V的讀數先變小后變大 B. 電流表A1的讀數先變大后變小

C. 電流表A2的讀數變大 D. UI2的比值為定值

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