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【题目】如图所示,一质量M=2.0kg的长木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m=1.0kg的小物块A。给AB以大小均为3.0m/s、方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,A始终没有滑离B板。下列说法正确的是( )

A. A,B共速时的速度大小为1m/s

B. 在小物块A做加速运动的时间内,木板B速度大小可能是2m/s

C. A开始运动到A,B共速的过程中,木板B对小物块A的水平冲量大小为2N·s

D. A开始运动到A,B共速的过程中,小物块A对木板B的水平冲量方向向左

【答案】AD

【解析】

A始终没有滑离B,则A先向左做匀减速,后反向做匀加速,B始终向右做匀减速,最终二者达到共同速度;小物块A和长木板B组成的系统动量守恒。

A、设水平向右为正方向,根据动量守恒定律得:,解得A正确;

B、设水平向右为正方向,在小物块向左减速到速度为零时,设长木板速度大小为,根据动量守恒定律:,解得:,所以当小物块反向加速的过程中,木板继续减速,木板的速度必然小于1.5m/s,所以B错误;

C、设水平向右为正方向,根据动量定理,AB两物体相互作用的过程中,木板B对小物块A的平均冲量大小为,故C错误;

D、设水平向右为正方向,根据动量定理,AB的水平冲量,负号代表与正方向相反,即向左。故D正确。

故本题选AD

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【题目】如图甲所示,一边长L=2.5 m、质量m=0.5 kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合,在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5 s线框被拉出磁场,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图乙所示.在金属线框被拉出的过程中,求:

(1)求通过线框截面的电荷量及线框的电阻.

(2)写出水平力F随时间变化的表达式.

(3)已知在这5 s内力F做功1.92 J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少?

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【题目】一质量为800kg的电动汽车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为18m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动汽车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出图象,图中AB、BC均为直线若电动汽车行驶过程中所受的阻力恒定,由图象可知下列说法正确的是

A电动汽车由静止开始一直做变加速直线运动

B电动汽车的额定功率为108kW

C电动汽车由静止开始经过2s,速度达到6m/s

D电动汽车行驶中所受的阻力为600N

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【题目】在发射卫星的过程中,卫星首先从低轨道进入椭圆轨道Ⅰ,然后在 Q 点通过改变卫星速度,让卫星进入高轨道轨道Ⅱ。则(

A. 该卫星的发射速度必定小于 11.2km/s

B. 卫星在 Q 点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ

C. 卫星在轨道Ⅱ上的运行速度大于 7.9km/s

D. 在轨道Ⅰ上,卫星在 P 点的速度大于在 Q 点的速度

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A. R3上消耗的功率逐渐增大

B. 电流表读数减小,电压表读数增大

C. 质点P将向上运动

D. 电源的输出功率逐渐增大

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【题目】某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已知赛车质量m=0.5kg,通电后以额定功率P=2W工作,进入竖直圆轨道前受到的阻力恒为Ff=0.4N,随后在运动中受到的阻力均可不计,L=10.00m,R=0.40m,(g10m/s2)。求:

(1)要使赛车能通过C点完成比赛,通过C点的速度至少多大?

(2)赛车恰能完成比赛时,在半圆轨道的B点的速度至少多大?这时对轨道的压力多大。

(3)要使赛车完成比赛,电动机从AB至少工作多长时间。

(4)若电动机工作时间为t0=5s,当R为多少时赛车既能完成比赛且飞出的水平距离又最大,水平距离最大是多少?

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【题目】如图所示,在竖直平面内固定一半圆形轨道,O为圆心,AB为水平直径,有一可视为质点的小球从A点以不同的初速度向右水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是

A. 初速度越大,小球运动时间越长

B. 初速度不同,小球运动时间可能相同

C. 小球落到轨道的瞬间,速度方向可能沿半径方向

D. 小球落到轨道的瞬间,速度方向一定不沿半径方向

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(1)子弹击中物块后物块的速度和此过程中系统损失的机械能;

(2)物块通过半圆形轨道最低点B时对轨道的压力以及物块与木板间的动摩擦因数;

(3)D点与B点的距离及物块落在木板上前的瞬时速度与水平方向间夹角的正切值。

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(2)当ab具有最大速度时,ab消耗的电功率P

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