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如图所示,梯形物块静止与墙角附近的水平面上,现将一小球从图示位置由静止释放,不计...

如图所示,梯形物块静止与墙角附近的水平面上,现将一小球从图示位置由静止释放,不计一切摩擦,则在小球从释放至地面的过程中,下列说法正确的是

A、梯形物块的机械能守恒

B、小球与梯形物块之间的弹力不做功

C、梯形物块与小球组成的系统机械能守恒

D、小球重力势能的减少量等于梯形物块动能的增加量

 

C 【解析】 试题分析:梯形物块受到小球给的斜向右下的弹力,而梯形的位移向右,故该弹力对梯形做正功,梯形物块的机械能不守恒,AB错误;小球受到墙面给的支持力水平向右,小球的位移为零,所以墙给的弹力做功为零,地面对梯形物块的支持力竖直向上,而梯形物块的位移沿水平方向,所以该支持力做功为零,故小球和梯形物块组成的系统机械能守恒,C正确;根据动能定理可知小球重力势能减少量等于小球和物块动能的增加量,D错误 考点:考查了功的计算,机械能守恒 【名师点睛】本题关键分析清楚物体的运动和能量的转化情况,要明确是小球和梯形物块组成的系统机械能守恒,而不是单个物体机械能守恒.  
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如图所示为两块质量均为m,长度均为l的木板放置在光滑的水平桌面上,木块1质量也为m可视为质点,放于木板2的最右端,木板3沿光滑水平桌面运动并与叠放在下面的木板2发生碰撞后粘合在一起,如果要求碰后木块1停留在木板3的正中央,木板3碰撞前的初速度v0为多大?已知木块与木板之间的动摩擦因数为μ

 

 

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如图所示,是某原子的三个能级,其能量分别为E1、E2和E3,a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光,已知a、b的波长分别为λa和λb,普朗克常量为h,真空中光速为c则c 的波长为     ,能量差E3-E2=   

 

 

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如图所示,电压为U的两块平行金属板MNN板带正电,x轴与金属板垂直,原点ON金属板上小孔重合,在O≤X≤d区域存在垂直纸面的匀强磁场B1(图上未画出)和沿y轴负方向火小为的匀强电场,B1Ey轴方向的区域足够大.有一个质量为m,带电量为1q的带正电粒子(粒子重力不计),从靠近M板内侧的P点(P点在X轴上)由静止释放后从N板的小孔穿出后沿X轴做直线运动;若撤去磁场B1,在第四象限Xd的某区域加上左边界与y轴平行且垂直纸面的匀强磁场B2(图上未画出),为了使粒子能垂直穿过X轴上的Q点,Q点坐标为(d0).求:

1)磁感应强度B1的大小与方向;

2)磁感应强度B2的大小与方向;

3)粒子从坐标原点O运动到Q点所用的时间t

 

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如图所示,光滑的水平面AB与半径R=04m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点, A右侧连接一粗糙用细线连接甲、乙两物体,中问夹一轻质压缩弹簧,弹簧甲、乙两物体不拴接,甲质量为m1=4kg,乙质量m2=5kg,甲、乙均静止若固定乙,烧断细线,甲离开弹簧后经过进入,过D时对压力恰好零取g=10m/s2,甲、乙两物体均可看作质,求:

1甲离开弹簧后经过B时速度大小vB

2弹簧压缩量相同情况下,若固定甲,烧断细线,乙物体离开弹簧后从A进入动摩擦因μ=04的粗糙水平面,则乙物体粗糙水平面上运动位移S

 

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甲车以10m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,乙车以4m/s的速度与甲车同向做匀速直线运动,甲车经过乙车旁边开始以05m/s2的加速度刹车,从甲车刹车开始计时,求:

1乙车在追上甲车前,两车相距最大的距离

2乙车追上甲车所用的时间

 

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