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如图所示,轻弹簧一端固定在墙上,另一端连一挡板,挡板的质量为m,一物体沿光滑水平...

如图所示,轻弹簧一端固定在墙上,另一端连一挡板,挡板的质量为m,一物体沿光滑水平面以一定的速度撞向挡板,物体的质量为M,物体与挡板相接触的一面都装有尼龙搭扣,使得它们相撞后立即粘连在一起,若碰撞时间极短(即极短时间内完成粘连过程),则对物体、挡板和弹簧组成的系统,下面说法中正确的是( )
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A.在物体与挡板相撞的过程中,系统的动量守恒而机械能不守恒
B.在物体与挡板相撞的过程中,系统的动量不守恒而机械能守恒
C.从物体与挡板开始接触到弹簧被压缩到最短的过程中,系统的动量和机械能都不守恒
D.从物体与挡板相撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中,系统的动量不守恒而机械能守恒
碰后物体和挡板粘合在一起运动,属于完全非弹性碰撞,之后物体和挡板压缩弹簧,根据碰撞的特点及机械能守恒的条件即可求解. 【解析】 A、碰后两球粘合在一起运动,属于完全非弹性碰撞,动量守恒,机械能损失最大,机械能不守恒,故A正确,B错误; C、从物体与挡板开始接触到弹簧被压缩到最短的整个过程中,碰撞时机械能不守恒,压缩弹簧时动量不守恒,故C正确; D、从物体与挡板相撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中,只有弹簧弹力做功,机械能守恒,动量不守恒,故D正确. 故选ACD
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考点分析:
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下面说法中正确的是( )
A.康普顿效应和电子的衍射现象说明光和电子都具有波动性
B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
C.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减少
D.比结合能越大的原子核越不稳定
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如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量 M=2kg的小物块A.装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带始终以u=2m/s 的速率逆时针转动.装置的右边是一光滑的曲面,质量m=1kg的小物块B从其上距水平台面h=1.0m处由静止释放.已知物块B与传送带之间的摩擦因数μ=0.2,l=1.0m.设物块A、B中间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块A静止且处于平衡状态.取g=10m/s2
(1)求物块B与物块A第一次碰撞前速度大小;
(2)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边曲面上?
(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块B第n次碰撞后的运动速度大小.

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质量为m=1kg的小木块(可看成质点),放在质量为M=5kg的长木板的左端,如图所示.长木板放在光滑的水平桌面上.小木块与长木板间的动摩擦因数μ=0.1,长木板的长度l=2m.系统处于静止状态.现使小木块从长木板右端脱离出来,可采取下列两种方法:(g取10m/s2
(1)给小木块施加水平向右的恒定外力F,F作用时间t=2s.则F至少是多大?
(2)给小木块一个水平向右的冲量I,则冲量I至少是多大?

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manfen5.com 满分网如图所示,某人乘雪橇从雪坡经A点滑至B点,接着沿水平路面滑至C点停止.人与雪橇的总质量为70kg.表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据,请根据图表中的数据解决下列问题:
(1)人与雪橇从A到B的过程中,损失的机械能为多少?
(2)设人与雪橇在BC段所受阻力恒定,求阻力大小(g=10m/s2
位置ABC
速度(m/s)2.012.0
时刻(s)410

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manfen5.com 满分网如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ωo,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.
(1)求卫星B的运行周期.
(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,他们再一次相距最近?
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