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【題目】質量為mB = 2kg的木板B靜止于光滑水平面上,質量為mA = 6kg的物塊A停在B的左端,質量為mC = 2kg的小球C用長為L=0.8 m的輕繩懸掛在固定點O,F將小球C及輕繩拉直至水平位置后由靜止釋放,小球C在最低點與A發生正碰,碰撞作用時間很短為,之后小球C以2m/s反彈。已知A、B間的動摩擦因數,物塊與小球均可視為質點,不計空氣阻力,取g=10m/s2。求:

①小球C與物塊A碰撞過程中C所受的撞擊力大。

②為使物塊A不滑離木板B,木板B至少多長?

【答案】⑴F=1200N ⑵x=0.5m

【解析】試題分析:(1)對小球C下擺的過程,應用動能定理求出小球與A碰撞前瞬間的速度,再由動能定理求得小球C反彈上升的初速度,即與A碰后的速度,再對C,運用動量定理求解撞擊力;
2A獲得速度后,再對A、B組成的系統,運用動量守恒和能量守恒求出木板的最少長度.

1C下擺過程,根據動能定理,有

所以

C反彈過程,根據動能定理,有

.

取向右為正方向,對C根據動量定理,有

所以F=1200N,方向水平向右。

2CA碰撞過程,根據動量守恒定律,有

所以

A恰好滑至木板B右端并與其共速時,B的長度最小

根據動量守恒定律,

所以

根據能量守恒定律,

所以x=0.5m

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,兩根固定的光滑的絕緣導軌的水平部分與傾斜部分平滑連接,兩導軌的間距L=O.5m,導軌的傾斜部分與水平面成θ=53°角.在導軌的傾斜部分方向垂直于斜面向上、磁感應強度大小為B=1T、邊長為L的正方形的勻強磁場區域abcd,導軌的水平部分有n個相同的方向豎直向上,磁感應強度大小均為B=1T、邊長為L的正方形勻強磁場區域,磁場左、右兩側邊界均與導軌垂直,在導軌的水平部分中相鄰兩個磁場區域的間距也為L.現有一質量m=0.5kg,電阻r=0.2Ω,邊長也為L的質量分布均勻的正方形金屬線框PQMN,從傾斜導軌上由靜止釋放,釋放時MN邊離水平導軌的豎直高度h=2.4m,當金屬線框的MN邊剛滑進磁場abed時恰好做勻速直線運動,此后,金屬線框從導軌的傾斜部分滑上水平部分繼續運動并最終停止(重力加速度g=10m/s2sin53°=0.8,線框在運動過程中MN邊始終與導軌垂直).則:

(1)金屬線框剛釋放時MN邊與ab的距離S是多少?

(2)整個過程中金屬線框內產生的焦耳熱是多少?

(3)金屬線框能穿越導軌水平部分中幾個完整的磁場區域?.

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【題目】(a)為一列簡諧橫波在t0.10 s時刻的波形圖,P是平衡位置在x1.0 m處的質點,Q是平衡位置在x4.0 m處的質點;圖(b)為質點Q的振動圖像,下列說法正確的是(

A. t0.10 s時,質點Qy軸正方向運動

B. t0.10 st0.25 s,該波沿x軸負方向傳播了6 m

C. t0.10 st0.25 s,質點P通過的路程為30 cm

D. 質點Q簡諧運動的表達式為y0.10sin 10πt(國際單位制)

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【題目】如圖所示,理想變壓器初級線圈接一正弦式交變電流,交變電流的電壓有效值恒定不變.則下列說法中正確的是( 。

A. 只將S12撥向1時,電流表示數變小

B. 只將S24撥向3時,電流表示數變小

C. 只將S3從閉合變為斷開,電阻R2兩端電壓增大

D. 只將變阻器R3的滑動觸頭上移,變壓器的輸入功率減小

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【題目】下列所述的實例中(均不計空氣阻力),機械能守恒的是

A. 子彈射穿木塊的過程

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A. 小球在圓環最低點時,彈簧的彈力大小為

B. 小球在圓環最高點時圓環對小球的彈力大小為

C. 小球在圓環的最高點時彈簧的彈力比小球在最低點時的小

D. 小球經過圓環的最高點的速度大小為

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【題目】關于慣性,下列說法正確的是(

A. 殲擊機戰斗前丟掉副油箱是為了增大慣性

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C. 貨車載重量越大越不易停下是因為質量的慣性越大

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同步練習冊答案
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