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2.如图所示,一轻弹簧两端连着物体A、B,放在光滑的水平面上,水平速度为v0,质量为m的子弹射入并嵌在物体A的中心,已知物体A的质量是物体B质量的$\frac{3}{4}$,子弹质量是物体B的质量的$\frac{1}{4}$,则在以后的过程中,求:
(1)A物体的最大速度?
(2)弹簧具有最大弹性势能?

分析 (1)子弹刚射入物块A时,A具有最大速度v,此过程中子弹与A的动量守恒,根据动量守恒定律即可求解最大速度;
(2)当A、B具有共同速度时,弹性势能最大,此过程中子弹和A、B及弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒,根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立方程即可求解.

解答 解:(1)根据题意可知,B的质量为4m,A的质量为3m,子弹的质量为m,子弹刚射入物块A时,A具有最大速度v,此过程中子弹与A的动量守恒,以子弹的初速度方向为正,根据动量守恒定律得:
mv0=(m+3m)v
解得:v=$\frac{{v}_{0}}{4}$
(2)当A、B具有共同速度时,弹性势能最大,此过程中子弹和A、B及弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒,根据动量守恒定律以及机械能守恒定律得:
mv0=(m+3m+4m)v′…①
$\frac{1}{2}(m+3m){v}^{2}=\frac{1}{2}(m+3m+4m)v{′}^{2}+{E}_{P}$…②
由①②解得:
${E}_{P}=\frac{1}{16}m{{v}_{0}}^{2}$
答:(1)A物体的最大速度为$\frac{{v}_{0}}{4}$;
(2)弹簧具有最大弹性势能为$\frac{1}{16}m{{v}_{0}}^{2}$.

点评 本题考查动量守恒定律及机械能守恒定律,要注意明确动量守恒定律的方向性,并明确运动的物理过程,难度适中.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图质量M=8kg的小车停放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F=12N.当小车向右运动速度达到3m/s时,在小车的右端轻放一质量m=2kg的小物块,物体与小车间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,假设小车足够长,问:
(1)物块相对小车运动时,两者加速度分别为多大?
(2)经过多长时间物块与小车的速度相等?
(3)小物块从放在车上开始经过4s所通过的位移是多少?

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13.该小组成员用下列部分仪器对上题中电阻Rx进一步测量,可供使用的器材如下:
电流表A1,量程0.1A,内阻很小,可忽略
电流表A2,量程3mA,内阻很小,可忽略
定值电阻R0=1kΩ
滑动变阻器R1,全电阻10Ω,额定电流1A
滑动变阻器R2,全电阻500Ω,额定电流0.2A
电源电动势E=3V,内阻很小
电键S、导线若干
要求实验中电表示数从零调起,可获得多组测量数据,测量结果尽量准确,实验操作方便.
①由实验要求应选择的滑动变阻器为R1
②在如图虚线框内画出测量电路的原理图.
③若I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,被测电阻Rx的表达式Rx=RX=$\frac{{{I_2}{R_0}}}{I_1}$.

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10.质量为0.1kg 的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的v-t图象如图所示.球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的$\frac{3}{4}$.该球受到的空气阻力大小恒为f,取g=10m/s2,求:
(1)弹性球受到的空气阻力f的大小;
(2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度h.

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17.下列关于加速度的说法中正确的是(  )
A.速度越大,加速度就越大
B.加速度为零,则速度大小肯定不变
C.加速度就是增加的速度
D.加速度用来描述物体位置变化快慢的量

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7.如图所示电路中,电阻R1=6Ω,R3,R4是定值电阻,是灵敏度很高的电流表,电源内阻不计,闭合开关,调节滑片P的位置,使通过电流表的电流为零,此时电流表的电流为0.3A,R2=4Ω,现交换R3,R4,闭合开关,改变滑片P的位置,使通过电流表的电流仍然为零,则此时通过电流表的电流为(  )
A.0.1AB.0.2AC.0.3AD.1A

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14.如图所示,理想变压器、原、副线圈的匝数比是100:1,电容器C和电阻R并联在副线圈两端,电流表为理想电流表,电阻R=10Ω,当原线圈输入交变电压u=1000$\sqrt{2}$sin50πt(V)时,下列说法正确的是(  )
A.电阻R消耗的电功率为20W
B.电容器的耐压值至少是10$\sqrt{2}$V才能不被破坏
C.该交流电的频率为50Hz
D.电流表的示数为零

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11.一块异形玻璃砖如图所示,它是由AOB的四分之一圆和直角三角形OBC构成一个整体;∠BOC=30°,O为圆心,半径为R,玻璃的折射率为n=$\sqrt{2}$.
①一束平行光垂直射向玻璃砖的下表面,若光线到达上表面后,都能从该表面射出,则入射光速在OA上的最大宽度为多少?
②一束光线在O点左侧与O相距$\frac{\sqrt{3}}{2}$R处垂直于OA从下方射入,求此光线从玻璃砖射出点距O点的距离.

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12.如图,近地人造卫星和月球绕地球的运行轨道可视为圆.设卫星、月球绕地公转周期分别为T、T,地球自转周期为T,则(  )
A.T<TB.T>TC.T<TD.T=T

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