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如图所示,在一个足够大的光滑平面内有
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高中物理《新课程高中物理同步训练动量守恒定理2》真题及答案
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双选如图所示一个由金属导轨组成的回路竖直放在宽广的匀强磁场中磁场垂直于该回路所在平面方向如图所示其中
AC的加速度将达到一个与R.成反比的极限值
AC的速度将达到一个与R.成正比的极限值
回路中的电流强度将达到一个与R.成反比的极限值
回路中的电功率将达到一个与R.成正比的极限值
如图所示质量为5m的足够长的木板以速度v0在光滑的水平面上向左运动另一个质量为m的小石膏块以同样大小
如图所示在垂直于纸面的足够大的匀强磁场中有一个闭合的矩形线框abcd线框平面与磁场垂直下列哪种情况可
线框沿纸面向右加速运动
线框垂直纸面向外运动
线框绕ad边转动
线框绕过d点与纸面垂直的轴,沿纸面顺时针转动
如图所示在光滑水平面上方有两个磁感应强度大小均为B.方向相反的水平匀强磁场如图所示PQ为两个磁场的边
如图所示质量为m的球置于斜面上被一个竖直挡板挡住现用一个力F.拉斜面使斜面在水平面上向右做加速度为a
若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零
斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma
斜面对球的弹力不仅有,而且是一个定值
一辆在水平路面上运动的小车上固定一光滑斜面斜面上有一小球小球相对斜面保持静止如图所示有关小车的运动情
以足够大的速度向左匀速运动
以足够大的速度向右匀速运动
以适当的加速度向左匀减速运动
以适当的加速度向右匀减速运动
如图所示质量为m的球置于斜面上被一个竖直挡板挡住现用一个力F.拉斜面使斜面在水平面上做加速度为a的匀
若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零
斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma
斜面对球的弹力不仅有,而且是一个定值
如图所示点电荷Q.在水平光滑绝缘足够大金属板的正上方距金属板的距离为h1补画出完整的电场线并标上箭头
在竖直平面内有一条光滑弯曲的轨道轨道上各个高点的高度如图所示一个小球套在轨道上从3.0m的高处由静止
在一个足够大的光滑平面内有两质量相同的木块
B.,中间用一轻质弹簧相连.如图所示.用一水平恒力F.拉
,A.B.一起经过一定时间的匀加速直线运动后撤去力F.撤去力F.后,A.B.两物体的情况足( ).【3.5】A.在任意时刻,A.B.两物体的加速度大小相等B.弹簧伸长到最长时,A.B.的动量相等
弹簧恢复原长时,A.B.的动量相等
弹簧压缩到最短时,系统的总动能最小
如图所示质量为m的球置于斜面上被一竖直挡板挡住.现用一个力F.拉斜面使斜面在水平面上做加速度为a的匀
若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零
斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma
若F.增大,斜面对球的弹力仍然保持不变
在竖直平面内有一条光滑弯曲的轨道轨道上各个高点的高度如图所示一个小球套在轨道上从3.0m的高处由静止
如图所示质量为m的球置于斜面上被一个竖直挡板挡住现用一个恒力F.拉斜面使斜面在水平面上做加速度为a的
若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零
斜面对球的弹力大小与加速度大小无关
斜面、挡板对球的弹力与球的重力三者的合力等于ma
如图所示质量为m的球置于斜面上被一个竖直挡板挡住现用一个力F.拉斜面使斜面在水平面上做加速度为a的匀
若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零
斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma
若F.增大,斜面对球的弹力仍然保持不变
如图所示光滑的水平面上有一个质量为M.=2m的凸型滑块它的一个侧面是与水平面相切的光滑曲面滑块的高度
如图所示在xoy平面内有垂直坐标平面的范围足够大的匀强磁场磁感强度为B.一带正电荷量Q.的粒子质量为
如图所示在竖直平面内有一个半径为R.且光滑的四分之一圆弧轨道AB轨道下端B.与水平面BCD相切BC部
如图所示质量为m的球置于斜面上被一个竖直挡板挡住现用一个力F.拉斜面使斜面在水平面上向右做加速度为a
若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零。
若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零。
若F.增大,斜面对球的弹力仍然保持不变。
斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma。
光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道俯视如图所示一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道则轨道
如图质量为m的光滑球置于斜劈上被一个竖直挡板挡住现用水平力拉斜面使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速
若a足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
若a足够大,斜面对球的弹力可能为零
斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma
斜面对球的弹力不随a的大小改变
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如图所示甲车的质量是2kg静止在光滑水平面上上表面光滑右端放一个质量为1kg的小物体.乙车质量为4kg以5m/s的速度向左运动与甲车碰撞以后甲车获得8m/s的速度物体滑到乙车上.若乙车足够长上表面与物体的动摩擦因数为0.2则物体在乙车上表面滑行多长时间相对乙车静止?g取10m/s2
在做验证动量守恒定律实验时某同学让两小球碰撞得到在记录纸上的小球落点位置如下图所示其中O点是斜槽末端所系重锤线指的位置.由图中落点的位置关系可知这位同学在本次实验中存在的一个问题是为了克服这个问题应采取的调整措施是.
研究碰撞中动量守恒实验中入射小球在斜槽上释放点的高低对实验影响的下列说法中正确的是A.释放点越低小球受阻力小入射小球速度小误差小B.释放点越低两球碰后水平位移小水平位移测量的相对误差越小两球速度的测量越准确C.释放点越高两球相碰时相互作用的内力越大碰撞前后系统的动量之差越小误差小D.释放点越高入射小球对被碰小球的作用越小误差越小
如图所示光滑的水平轨道接一个半径为R.的光滑半圆轨道在水平轨道上有1997个质量相同的小球除第1号小球外其他小球均静止第一号小球以初速度碰撞第2号小球在碰撞过程中损失初动能的第2号小球碰撞第3号小球在碰撞过程中损失第2号小球初动能的第3号小球又碰撞第4号小球依次碰撞下去每次碰撞均损失小球初动能的最后第1997号小球恰能沿半圆轨道达到最高点试求第1号小球的初速度.
光滑的水平面上AB两球沿同一直线向同一方向运动A球的动量是B球的动量是当A球追上B球并发生碰撞后A球的动量变为B球动量变为碰撞中无机械能损失则A.B两球质量之比是___
如图所示n块相同的木块每块质量都是m大小可忽略放置在倾角为的斜面上相邻两木块间的距离都为最下端的木块到斜面底端的距离也为在开始时刻除第一块外其余所有木块都静止第二块上方的斜面是光滑的下方的斜面是粗糙的各木块与斜面粗糙部分间的动摩擦因数都为且木块与斜面间的滑动摩擦力与最大静摩擦力相等现让第一木块从距第二木块处无初速滑下在每次发生碰撞后发生碰撞的木块都粘在一起运动最后第n个木块到达斜面底端时刚好停在底端求1整个过程中由于碰撞而损失的总机械能2若n=6则木块与斜面间的动摩擦因数多大
在验证动量守恒定律的实验中下面的措施中哪些是为了使两球碰后的分离速度能在同一方向上从而减小误差?A.调整斜槽的末端点切线呈水平B.入射球选质量较大的被碰球选质量较小的C.每次小球从斜槽上滚下的初始高度要相同D.调节被碰小球的位置尽量使两球碰撞的重心等高
为了使验证动量守恒定律的实验成功下列应注意的事项中正确的是A.两球相碰时它们的球心必须在同一高度上作对心碰撞B.入射小球始终从同一高度释放然后选取其中水平射程最远的一点作为小球落地点的位置C.重复多次实验用圆规画一个尽可能小的圆将对应同一位置的多个落点圈在里面取圆心作为落点的平均位置D.改变入射球的释放高度并多次释放测出各次的水平位移求出其平均值后再代入守恒式进行验证
在做验证动量守恒定律的实验中1用精度为0.1mm的游标卡尺测量直径相同的入射球与被碰球的直径测量结果如图甲所示该球直径为________cm.2实验中小球的落点情况如图乙所示入射球A与被碰球B的质量比为MA∶MB=3∶2则实验中碰撞结束时刻两球动量大小之比为pA∶pB=________.
如图所示的轨道由位于竖直平面的圆弧轨道和水平轨道两部分相连而成.水平轨道的右侧有一质量为2m的滑块C与轻质弹簧的一端相连弹簧的另一端固定在竖直的墙M上弹簧处于原长时滑块C在P点处在水平轨道上方O处用长为L的细线悬挂一质量为m的小球BB球恰好与水平轨道相切于D点并可绕D点在竖直平面内摆动.质量为m的滑块A由圆弧轨道上静止释放进入水平轨道与小球B发生碰撞A.B碰撞前后速度发生交换.P点左方的轨道光滑右方粗糙滑块A.C与PM段的动摩擦因数均为μ=其余各处的摩擦不计A.B.C均可视为质点重力加速度为g.1若滑块A能以与球B碰前瞬间相同的速度与滑块C相碰A至少要从距水平轨道多高的地方开始释放?2在1中算出的最小值高度处由静止释放A经一段时间A与C相碰设碰撞时间极短碰后一起压缩弹簧弹簧最大压缩量为L求弹簧的最大弹性势能.
有一倾角为的斜面其底端固定一挡板M.另有三个木块A.B.和C.它们的质量分别为它们与斜面间的动摩擦因数都相同其中木块A.放于斜面上并通过一轻弹簧与挡板M.相连如图所示P.Q.间的距离为L.已知木块B.在下滑过程中做匀速直线运动与木块A.相撞后立刻一起向下运动但不粘连它们到达一个最低点后又向上运动经P.点木块B.向上运动恰好回到Q.点若木A.块仍静放于P.点木块C.从Q.点于开始以初速度向下运动经历同样的过程最后木块C停在斜面的R点求P.R.间的距离的大小
如图所示在足够大的光滑绝缘水平面上有两个质量均为m相距为L的小球A和B均处于静止小球A带+q的电量小球B不带电若沿水平向右的方向加一大小为E的匀强电场A球将受力而运动并与B球发生完全弹性碰撞碰撞时间极短碰后两球速度交换若碰撞过程中无电荷转移求1A与B第一次碰后瞬时B球的速率2从A开始运动到两球第二次相碰经历多长时间3两球从第n次碰撞到第n+1次碰撞时间内A球所通过的路程
水平放置的轻弹簧左端固定小物块P.可视为质点置于水平桌面的A.点并与弹簧的右端接触但不相连此时弹簧处于原长现用力缓慢地向左水平推P.至B.点弹簧仍在弹性限度内推力做的功是6J.撤去推力后P.沿桌面滑到一辆停在光滑水面地面紧靠水平桌边缘的平板小车Q.上小车的上表面与桌面在同一水平面上已知P的质量为m=1kgQ.的质量为M=4kgA.B.间距L.1=20cmA.离桌边沿C.的距离L.2=60cmP.与桌面间的动摩擦因数为μ1=0.4g=10m/s2物块P.滑出小车Q.时的速度υ1=0.8m/s小车Q.长L.3=50cm.求1小物块P.在桌边沿C.的速度大小υc=2小物块P.与小车Q.上表面间的动摩擦因数μ2=?3小物块P.在小车上表面上运动的过程中小车通过的距离?
如下图所示的实验装置验证动量守恒定律1实验中的两个小球A的质量为m1B的质量为m2它们的关系是m1m2.2实验前需要调节①固定在桌边的斜槽应使槽的②使两个小球相碰时球心处于高度碰撞前后速度方向.3做平抛运动的小球落到地面只要相同它们飞行的就相同.如果以小球的作时间单位小球在水平方向上飞出的距离在数值上就等于.4在如图中线段OP是它在数值上等于线段OM是它在数值上等于线段O′N是它在数值上等于.5实验中要验证的动量守恒式是.
如图所示滑块A的质量m=0.01kg与水平地面间的动摩擦因数=0.2用细线悬挂的小球质量均为m=0.01kg沿轴排列A与第1只小球及相邻两小球间距离均为线长分别为L1L2L3图中只画三只小球且小球可视为质点开始时滑块以速度沿轴正方向运动设滑块与小球碰撞时不损失机械能碰撞后小球均恰能在竖直平面内完成完整的圆周运动并再次与滑块正碰g取10m/s2求1滑块能与几个小球碰撞2求出碰撞中第n个小球悬线长Ln的表达式.3滑块与第一小球碰撞后瞬间悬线对小球的拉力为多大.
如图所示ab是水平的光滑轨道bc是与ab相切的位于竖直平面内半径R.=0.4m的半圆形光滑轨道现在A.B.两个小物体之间夹一个被压缩的弹簧弹簧未与A.B.挂接后用细线拴住使其静止在轨道ab上当烧断细线后A.物体被弹簧弹开此后它恰能沿半圆形轨道通过其最高点c已知A.和B.的质量分别为mA=0.1kg和mB=0.2kg重力加速度g取10m/s2所有物体均可视为质点求1A在半圆形轨道的最高点c处时的速度大小2A刚过半圆形轨道最低点b时对轨道的压力大小3烧断细线前弹簧的弹性势能
在光滑的水面上有质量为M.的大滑块A.和质量为m的滑块B.且M.=3m当B.以速度与静止的A.发生正碰碰后B.恰好静止现改为使A.以速度与静止的B.发生正碰设两次碰撞中的机械能损失相同求后一次碰撞后A.和B.的速度各是多少.
如图所示n个相同的木块可视为质点每块的质量都是m从右向左沿同一直线排列在水平桌面上相邻木块间的距离均为l第n个木块到桌面的距离也是l木块与桌面间的动摩擦因数为.开始时第1个木块以初速度v0向左滑行其余所有木块都静止在每次碰撞后发生碰撞的木块都粘在一起运动.最后第n个木块刚好滑到桌边而没有掉下1求在整个过程中因碰撞而损失的总动能.2求第i次碰撞中损失的动能与碰撞前动能之比.3若n=4l=0.10mv0=3.0m/s重力加速度g=10m/s2求的数值.
两个小球A.和B.用轻质弹簧相连在光滑的水平轨道上处于静止状态在它们的左边有一垂直于轨道的固定档板P.右边的小球C.以速度向B.球运动如图所示C.与B.碰撞立即结成一个整体D.D.继续向左运动中当弹簧长度变到最短时长度突然被锁定不再改变然后A.球与P.发生碰撞碰后A.D.都静止不动A.与P.接触而不粘连过一段时间突然解除锁定.锁定及解除均无机械能损失已知A.B.C.三球质量均为m求1弹簧长度被锁定后A.球的速度.2A.球离开P.之后的运动中弹簧的最大弹性势能.
如图所示在光滑的水平面上静置一块质量为M=500g的木板木块和木板间动摩擦因数μ=0.2在木板左侧有一个质量m0=100g的木块以速度v0正碰木板碰撞时间略去不计碰后共同沿水平面运动经过一段时间木块m相对木板向左滑动0.25m后与木板共同运动求v0的大小
如图所示3个大小相同质量相等的弹性小球和.和分别用细线悬起成为摆长分别为=1m=m的单摆由于悬点高度不同可使两球刚好跟同一光滑水平面接触而不互相挤压两小球的球心相距10cm.小球从连线的中点O处以v=5cm/s的速度沿光滑水平面向右运动跟球发生弹性正碰后将停下一段时间然后又受球对它的向左碰撞而向左运动;以后再跟球发生弹性正碰.在没有摩擦阻力的情况下球将在与之间以O为中心位置做周期性的往复运动1计算往复运动的周期2取中心位O为坐标原点并从O向右运动开始计时画出球在两个周期中的振动图像.碰撞时间短暂可忽略
如图所示在验证碰撞中的动量守恒实验中a用游标卡尺测量直径相同的入射球与被碰球的直径测量结果如图甲所示该球直径为________cm.b实验中小球的落点情况如图乙所示入射球A与被碰球B的质量比为mA∶mB=3∶2则实验中碰撞结束时刻两球动量大小之比pA∶pB=________.
如图所示长为L的木板C放在光滑水平面上板上有两个小物块A和B其间有一根用细线拴住的被压缩的轻质弹簧弹簧与物块不相连其弹性势能为E0弹簧长度与L相比可忽略且A.B.C三者的质量为mA=mc=mmB=2mA与C之间的动摩擦因数是B与C之间的动摩擦数的2倍现将细线烧断A.B被弹开向两边运动1A.B在C上运动时C是否运动若有则方向如何若没有说明理由2若A.B运动停止时都正好停在C的两端求A.B在C上滑行的距离LA=LB之比3若一开始A.B处于C的正中央烧断细线后哪个物体会先滑离C滑离时其动能为多大最终C的动能为多大
质量为m1=1200kg的汽车A以速度υ1=21m/s沿平直公路行驶时发现前方相距s0=33m处有一质量m2=800kg的汽车B以速度υ2=15m/s迎面驶来.两车同时关闭油门使车做匀减速运动但未避免两车猛烈地相撞相撞后结合在一起再滑行距离d停下设两车与路面间动摩擦因数为μ=0.3取g=10m/s2.求1从两车开始关油门到相撞经历多长时间?2设两车相撞时间即从两车接触到以共同速度开始滑行为△t=0.02S则每个架驶员受到的平均水平冲力是其自重的多少倍?
质量为M.的物块A.静止在离地面高h的水平桌面的边缘质量为m的物块B.沿桌面向A.运动并以速度v0与A.发生正碰碰撞时间极短碰后A.离开桌面其落地点离出发点的水平距离为L.碰后B.反向运动已知B.与桌面间的动摩擦因数为μ.重力加速度为g桌面足够长.求1碰后A.B.分别瞬间的速率各是多少2碰后B.后退的最大距离是多少
下雪天卡车在笔直的高速公路上匀速行驶司机突然发现前方停着一辆故障车他将刹车踩到底车轮被抱死但卡车仍向前滑行并撞上故障车且推着它共同滑行了一段距离l后停下事故发生后经测量卡车刹车时与故障车距离为L撞车后共同滑行的距离假定两车轮胎与雪地之间的动摩擦因数相同已知卡车质量M为故障车质量m的4倍1设卡车与故障车相障前的速度为v1两车相撞后的速度变为v2求2卡车司机至少在距故障车多远处采取同样的紧急刹车措施事故就能免于发生
一个质量是0.05kg的网球以20m/s的水平速度飞向球拍被球拍打击后反向水平飞回飞回的速度的大小也是20m/s设网球被打击前的动量为p被打击后的动量为p′取打击后飞回的方向为正方向关于网球动量变化的下列计算式正确的是A.p-p′=-1kg・m/s-1kg・m/s=-2kg・m/sB.p′-p=1kg・m/s--1kg・m/s=2kg・m/sC.p′-p=-1kg・m/s-1kg・m/s=-2kg・m/sD.p-p′=1kg・m/s-1kg・m/s=0
n个相同的木块每块质量都是m放置在倾角为θ的固定斜面上相邻两木块间的距离都为l最下端的木块距底端也是l木块与斜面间的动摩擦因数都为μ如图所示在开始时刻第一个木块以初速度v0沿斜面下滑其余所有木块都静止由于第一个木块的下滑将依次引起一系列的碰撞设每次碰撞的时间极短在每次碰撞后发生碰撞的木块都粘在一起运动直到最后第n个木块到达斜面底端时速度刚好为零求1第一次碰撞前瞬时第一个木块的动能E.12第一次碰撞时系统损失的机械能△E1与第一次碰撞前瞬时第一个木块的动能E1的值3在整个过程中由于碰撞而损失的总机械能△E
A.B两球在光滑水平面内沿一直线发生弹性对心碰撞碰前A动量为B的动量为作用后A的动量为则B作用后的动量为_______A球动量增量为__________
如图所示质量m=1kg的小物块放在一质量为M=4kg的足够长的木板右端物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2木板与水平面间的摩擦不计物块用劲度系数k=25N/m的弹簧拴住弹簧的另一端固定开始时整个装置静止弹簧处于原长状态现对木板施以12N的水平向右恒力最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力g=10m/s2求1开始施力的瞬间小物块的加速度2物块达到最大速度时差离出发点多远3若弹簧第一次拉伸最长时木板的速度为1.5m/s则从开始运动到弹簧第一次达到最长损失的机械能是多少
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