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16.如圖10所示.在光滑水平面上有兩個可視為質點的滑塊A和B.它們的質量=3kg.=6kg.它們之間用一根不可伸長的輕繩連接.開始時都處于靜止.繩松弛.A.B緊靠在一起.現對B施加一個方向水平向右的恒力F=3N.B開始運動.至繩繃緊時.兩滑塊通過輕繩相互作用.相互作用時間極短.作用后兩滑塊速度相同.此后兩滑塊共同在恒力F作用下繼續運動.當兩滑塊的速度達到m/s時.B滑塊發生的總位移為s=0.75m.求連接A.B的輕繩的長度. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖10所示,在光滑水平面上有一長為L1、寬為L2的單匝矩形閉合導體線框abcd,處于磁感應強度為B的有界勻強磁場中,其ab邊與磁場的邊界重合。線框由同種粗細均勻的導線制成,它的總電阻為R。現將用垂直于線框ab邊的水平拉力,將線框以速度v向右沿水平方向勻速拉出磁場,此過程中保持線框平面與磁感線垂直,且ab邊與磁場邊界平行。求線框被拉出磁場的過程中:

(1)通過線框的電流;

(2)線框中產生的焦耳熱;

(3)線框中ab兩點間的電壓大小。

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(13分)如圖所示,在光滑水平面上有兩個小車,小車A和車上的人的質量之和是M,車上還放有10個質量都是m的物塊,M=10m,它們共同以速度v1=3.0m/s向右勻速運動。小車B在小車A前方,以速度v2=4.0m/s向右勻速運動。A車上的人將物塊一個接一個地以相對于地面的速度u=2.0m/s向車后方水平扔出。為了使小車A能追上小車B,他至少要這樣扔出幾個物塊?

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如圖10所示,在光滑的水平面上,物體B靜止,在物體B上固定一個輕彈簧.物體A以某一速度沿水平方向向右運動,通過彈簧與物體B發生作用.兩物體的質量相等,作用過程中,彈簧獲得的最大彈性勢能為Ep.現將B的質量加倍,再使物體A通過彈簧與物體B發生作用(作用前物體B仍靜止),作用過程中,彈簧獲得的最大彈性勢能仍為Ep.則在物體A開始接觸彈簧到彈簧具有最大彈性勢能的過程中,第一次和第二次相比(  )

圖10

A.物體A的初動能之比為2∶1?

B.物體A的初動能之比為4∶3?

C.物體A損失的動能之比為1∶1?

D.物體A損失的動能之比為27∶32

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如圖10所示,在光滑的水平面上,物體B靜止,在物體B上固定一個輕彈簧.物體A以某一速度沿水平方向向右運動,通過彈簧與物體B發生作用.兩物體的質量相等,作用過程中,彈簧獲得的最大彈性勢能為Ep.現將B的質量加倍,再使物體A通過彈簧與物體B發生作用(作用前物體B仍靜止),作用過程中,彈簧獲得的最大彈性勢能仍為Ep.則在物體A開始接觸彈簧到彈簧具有最大彈性勢能的過程中,第一次和第二次相比(  )

圖10

A.物體A的初動能之比為2∶1?

B.物體A的初動能之比為4∶3?

C.物體A損失的動能之比為1∶1?

D.物體A損失的動能之比為27∶32

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如圖所示,在光滑水平面上有AB兩輛小車,水平面的左側有一豎直墻,在小車B上坐著一個小孩,小孩與B車的總質量是A車質量的10倍。兩車開始都處于靜止狀態,小孩把A車以相對于地面的速度v推出,A車與墻壁碰后仍以原速率返回,小孩接到A車后,又把它以相對于地面的速度v推出。每次推出,A車相對于地面的速度都是v,方向向左。則小孩把A車推出幾次后,A車返回時不能再接到A車?

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1.D;解析:電子從低軌道向高軌道躍遷,需要吸收能量,這些能量和一部分動能轉化為電子與原子核的勢能

2.D;解析:的壓縮量=(+)g/;的壓縮量=g/的伸長量'=g/;物塊A上升的距離,物塊B上升的距離

3.D;解析:當兩列波的平衡位置在P點相遇時,P的位移就不是最大了。

4.A;解析:在M、N之間兩者的場強方向都是向右的。由公式可知,因電量是4倍關系,則距離為2倍關系,兩者場強大小才能相等。

5.D;解析:合上K的瞬間,L對兩燈并沒有影響,A、B同時亮。穩定后,L相當于導線,A更亮,B熄滅,①③錯,②對;穩定后斷開K,L相當于瞬時電源,A燈沒有電流,B燈有L提供的瞬時電流,所以,A熄滅,B重新亮后再熄滅,④對。

6.A;解析:注意公式的條件(初速為零的勻變速的直線運動)。

7.D;解析:③錯在半衰期隨溫度變化。

8.B;解析:光線入水到鏡面,相當于白光進入三棱鏡,折射后,光線分布是上紅下紫。

9.B;解析:根據公式和已知條件,可以求出B正確。

10.B;解析:根據電磁感應的“阻礙”現象可以判斷,兩個線圈由于乙中電流變小而減小了吸引力,為了阻礙這個減小,甲中的電流應變大,又由于吸引力的作用,乙向左運動。

11.0.483;3.517;3.034

12.設計的電路:如答圖1

答圖1

13.不好(或不太好)

    根據電阻的定義:R知,UI必須是電阻上的緊密關連的(或相互依存的)物理量,即:I必須是R兩端電壓降落為U值時,通過R的電流.

    如果先用伏特表測得待測電阻兩端一個U值,后用電流表測得通過待測電阻的一個I值,對于一個確定的電源,由全電路歐姆定律知,測U時通過待測電阻的電流I,反之亦然.

14.(1)工作原理:電流在磁場中受安培力

    (2)I?h?B ①

      ②

15.(1)6×Wb;4×Wb

    (2)

   

   

   

    ∴  

16.設輕繩長為lB 開始運動時的加速度

    當B開始運動,位移為l時,速度大小為

    相互作用結束時的共同速度為,根據動量守恒 

    則

    繩繃直后的加速度

    B的總位移為s時的共同速度為,則

    由以上關系式解出 l0.25m

17.兩氘核進行對心碰撞,碰撞前后系統的動量守恒.碰撞前兩氘核的動量之和為0,碰撞后設氦核和中子的動量分別是,由動量守恒可得方程 

    題中說明核反應后所有結合能全部轉化為機械能,則由能量守恒可得出核反應前后各粒子能量之間的關系式 由以上兩方程再結合動量與動能之間的關系式便求得(1)問的解.

    (2)問中說明氦核沿直線向靜止的核接近,就氦核和核組成的系統來說,因不受外力作用,故系統動量守恒.在庫侖力作用下,兩核距離最近時的物理意義是氦核和核的速度此時相等,因此可得一動量守恒方程.

    (1)反應中的質量虧損 =2×2.0136-(3.0150+1.0087)=0.0035u

    所以釋放的能量為 =0.0035×931.5MeV=3.26MeV

    設反應中生成的中子和氦核的速率分別為由反應中能量守恒和動量守恒有

   

    其中=0.35MeV

    由①得到

    所以動能之比為

    由②得到

    ∴ =0.99MeV,=2.97MeV

    (2)氦核與靜止的碳核對心正碰后,當它們相距最近時,兩核的速度相等,相當于完全非彈性碰撞模型,由動量守恒定律有 

    ∴ ,此時,氦核的動能和碳核的動能分別為

    ≈0.04MeV

    ≈0.16MeV

18.在板壁面上,分子碰后等速反彈,在Dt時間內,共有:個分子產生碰撞(為阿佛伽德羅常數)

    由動量定理,產生的沖力為:FDt=(2mv)DN

    即:F,其中m 44g/mo1為的摩爾質量.

    ∴ 壓強

 

 

 

 

 


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