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一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞...

一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前相同,则碰撞前后小球速度变化量的大小△v和碰撞过程中墙对小球做功的大小W为( )
A.△v=0
B.△v=12m/s
C.W=0
D.W=10.8J
由于速度是矢量,对于速度的变化量我们应该采用平行四边形法则. 对于同一直线上的速度变化量的求解,我们可以运用表达式△v=v2-v1,但必须规定正方向. 运用动能定理求出碰撞过程中墙对小球做功. 【解析】 A、规定初速度方向为正方向,初速度v1=6m/s,碰撞后速度v2=-6m/s △v=v2-v1=-12m/s,负号表示速度变化量的方向与初速度方向相反, 所以碰撞前后小球速度变化量的大小为12m/s.故A错误. B、根据A分析,故B正确. C、运用动能定理研究碰撞过程,由于初、末动能相等, 所以w=△Ek=0 碰撞过程中墙对小球做功的大小W为0.故C正确. D、根据C分析,故D错误. 故选BC.
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(1)求离子打到荧光屏上的范围.
(2)若在某时刻(设为t=0时刻)沿与x轴成30°角方向射入各种速率的正离子,求经过manfen5.com 满分网s时这些离子所在位置构成的曲线方程.
(3)实际上,从O点射入的正离子束有一定的宽度,设正离子将在与x轴成30°~60°角内进入磁场.则某时刻(设为t=0时刻)在这一宽度内向各个方向射入各种速率的离子,求经过manfen5.com 满分网s时这些离子可能出现的区域面积.

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如图所示,两条间距l=1m的光滑金属导轨制成的斜面和水平面,斜面的中间用阻值为R=2Ω的电阻连接.在水平导轨区域和斜面导轨及其右侧区域内分别有竖直向下和竖直向上的匀强磁场B1 和B2,且B1=B2=0.5T.在斜面的顶端e、f两点分别用等长轻质柔软细导线连接ab.ab和cd是质量均为m=0.1kg,长度均为1m的两根金属棒,ab棒电阻为r1=2Ω,cd棒电阻为r2=4Ω,cd棒置于水平导轨上且与导轨垂直,金属棒、导线及导轨接触良好.已知t=0时刻起,cd棒在外力作用下开始水平向右运动(cd棒始终在水平导轨上运动),ab棒受到F=0.75+0.2t(N)沿水平向右的力作用,始终处于静止状态且静止时细导线与竖直方向夹角θ=37°.导轨的电阻不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)分析并计算说明cd棒在磁场B1中做何种运动;
(2)t=0时刻起,求1s内通过ab棒的电量q;
(3)若t=0时刻起,2s内作用在cd棒上外力做功为W=21.33J,则这段时间内电阻R上产生的焦耳热QR多大?

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