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如图所示,质量为M=3kg的木箱静止在光滑的水平面上,木箱内粗糙的底板正中央放着...

如图所示,质量为M=3kg的木箱静止在光滑的水平面上,木箱内粗糙的底板正中央放着一个质量为m=1kg的小木块,小木块可视为质点.现使木箱和小木块同时获得大小为V0=2m/s的方向相反的水平速度,小木块与木箱每次碰撞过程中机械能损失J,小木块最终停在木箱正中央.已知小木块与木箱底板间的动摩擦因数为,木箱内底板长为L=02m.求:

木箱的最终速度;

小木块与木箱碰撞的次数.

 

①;② 【解析】试题分析:①设最终速度为,木箱与木块组成的系统动量守恒,以木箱的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,代入数据得:。 ②对整个过程,由能量守恒定律可得:,设碰撞次数为,木箱底板长度为L,则有:,代入数据得:。 考点:动量守恒定律 【名师点睛】本题考查了求木箱的速度、木块与木箱碰撞次数,分析清楚运动过程、应用动量守恒动量与能量守恒定律即可正确解题。  
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考点分析:
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如图所示,是氢原子的部分能级图关于氢原子能级的跃迁,下列叙述中正确的是 

A用能量为103eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态

B用能量为140eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离

C用能量为1220eV的大量电子,去激发处于基态的大量氢原子后,可能辐射3种不同频率的光子

D大量处于第4激发态的氢原子向低能级跃迁,可辐射3种不同频率的光子

E大量处于第4激发态的氢原子向低能级跃迁时,辐射最低光子的能量为066eV

 

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如图所示,真空中有一个半径为R=01m、质量分布均匀的玻璃球,频率为f=50×1014 Hz的细激光束在真空中沿直线BC传播,在玻璃球表面的C点经折射进入小球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中已知∠COD=120°,玻璃球对该激光束的折射率为求:

此激光束在真空中的波长;

此激光束进入玻璃时的入射角α

此激光束穿越玻璃球的时间

 

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一列简谐横波沿x轴的正向传播,振幅为2cm,周期为T已知在t=0时刻波上相距50cm的两质点a、b的位移都是cm,但运动方向相反,其中质点a沿y轴负向运动,如图所示,下列说法正确的是  

A该列简谐横波波长可能为375cm

B该列简谐横波波长可能为12cm

C质点a﹑质点b的速度在某一时刻可以相同

D当质点b的位移为+2cm时,质点a的位移为负

Et=T/3时刻质点b速度最大

 

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如图所示p-V图中,一定质量的理想气体由状态A经过 ACB过程至状态B,气体对外做功280J,放出热量410J;气体又从状态BBDA过程回到状态A,这一过程中外界对气体做功200J。

ACB过程中气体的内能如何变化?变化了多少?

BDA过程中气体吸收还是放出多少热量?

 

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有关分子的热运动和内能,下列说法正确的是 

A一定质量的气体,温度不变,分子的平均动能不变

B物体的温度越高,分子热运动越剧烈

C物体的内能是物体中所有分子热运动动能和分子势能的总和

D布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的

E外界对物体做功,物体的内能必定增加

 

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