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如图所示,在平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A,P点左侧粗糙,右侧光滑...

如图所示,在平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A,P点左侧粗糙,右侧光滑,现有一颗质量为m的子弹以v0的水平速度射入物体A并和物体A一起滑上光滑平面,与前方静止物体B发生弹性正碰后返回,在粗糙面滑行距离d停下.已知动摩擦因数为μ=,求:

①子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能;

②B物体的质量.

 

①子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能为; ②B物体的质量为9m. 【解析】 试题分析:①由动量守恒定律可及功能关系可求得碰撞过程中损失的能量; ②对于碰撞过程由动量守恒及机械能定律列式,同时对于滑动过程中由能量守恒定律可明确物体的质量. 解析:①设子弹与物体A的共同速度为v,由动量守恒定律mv0=3mv 则该过程损失的机械能 ②以子弹、物体A和物体B为系统,设B的质量为M,碰后子弹和物体A的速度为v1,物体B的速度为v2,由动量守恒定律3mv=Mv2﹣3mv1 碰撞过程机械能守恒 子弹与物体A滑上粗糙面到停止,由能量守恒定律 又 综上可解得M=9m 答:①子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能为; ②B物体的质量为9m. 【点评】本题考查动量守恒定律及能时转化及守恒规律,要注意正确分析物理过程,明确受力情况及守恒条件,选择合理的物理规律求解.  
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考点分析:
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某电阻额定电压为3V(阻值大约为10Ω).为测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材:

 

A.电流表A1(量程300mA,内阻约1Ω)  

B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)

C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)  

D.电压表V2(量程5.0V,内阻约5kΩ)

E.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)  

F.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)

G.电源E(电动势4V,内阻可忽略)  

H.开关、导线若干

(1)为了尽可能提高测量准确度,应选择的器材为(只需填器材前面的字母即可):电流表 ______ .电压表 ______ .滑动变阻器 ______

(2)应采用的电路图为下列图中的 ______

 

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某实验小组做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验.实验时,先把弹簧平放在桌面上,用刻度尺测出弹簧的原长L0=4.6cm,再把弹簧竖直悬挂起来,在下端挂钩码,每增加一只钩码均记下对应的弹簧的长度x,数据记录如表所示.

 

 

(1)根据表中数据在图中作出F-X图象______________

(2)由此图线可得,该弹簧劲度系数k= ______ N/m;(结果保留2位有效数字)

(3)图线与x轴的交点坐标大于L0的原因是 ______

 

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如图甲所示,等离子气流(由高温高压的等电量的正、负离子组成)由左方连续不断地以速度v0射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd相连接,线圈A内存在如图乙所示的变化磁场,且磁感应强度B的正方向规定为向左,则下列叙述正确的是(  )

A. 0~1sabcd导线互相排斥

B. 1~2sabcd导线互相吸引

C. 2~3sabcd导线互相吸引

D. 3~4sabcd导线互相排斥

 

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如图所示,某光滑斜面倾角为300,其上方存在平行斜面向下的强电场,将一轻弹簧一端 固定在斜面底端,现用一质量为m、带正电的绝缘物体将弹簧压缩锁定在A点,解除锁定 后,物体将沿斜面上滑,物体在运动过程中所能到达的最高点B距A点的竖直高度为h.物体离开弹簧后沿斜面向上运动的加速度大小等于重力加速度g,则下列说法正确的是(  )

A. 弹簧的最大弹性势能为mgh

B. 物体的最大动能等于弹簧的最大弹性势能

C. 物体从A点运动到B点的过程中系统损失的机械能为mgh

D. 物体到达B点时增加的电势能为mgh

 

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下列说法正确的是(  )

A. 235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短

B. 卢瑟福通过a粒子散射实验建立了原子核式结构模型

C. 结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定

D. 任何金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应

 

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