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)如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小孩...

)如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于冰面运动的速度为v,木箱运动到右侧墙壁时与竖直的墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小孩接住,求整个过程中小孩对木箱做的功.

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mv2 【解析】 试题分析:小孩推出木箱过程中,小孩、小车、木箱作组成的系统动量守恒,小孩接住木箱的过程,系统动量守恒,由动量守恒定律求出三者的共同速度,最后由动能定理求出小孩做的功. 【解析】 以向左为正方向,由动量守恒定律可得: 推出木箱过程中:(m+2m)v1﹣mv=0, 接住木箱过程中:mv+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2, 小孩对木箱做功为W,对木箱由动能定理得: W=mv22 解得:W=mv2; 答:整个过程中小孩对木箱做的功为mv2. 【点评】本题考查了小孩对木箱做功,应用动量守恒定律与动能定理即可正确解题,应用动量守恒定律解题时要注意正方向的选择.  
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考点分析:
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在光电效应实验中,某金属的截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为    

若用波长为λ(λ<λ0)的单色光做该实验,则其遏止电压为     .已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h.

 

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如图所示,一固定直杆AB长为L=2m,与竖直方向的夹角为θ=53°,一质量为m=4kg,电荷量为q=+3×10﹣5C的小球套在直杆上,球与杆间的动摩擦因数为μ=满分5 manfen5.com.直杆所在处空间有水平向右的匀强电场,场强为E=106N/C,求:

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(1)小球静止起从杆的最高点A滑到最低点B时的速度大小v1

(2)若杆与竖直方向的夹角为某一值时,小球滑到杆的B端时的具有最大的速度,则此时杆与竖直方向的夹角θ和最大速度vm大小各为多少?.

 

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如图所示,一个满分5 manfen5.com圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A 点与水平地面AD相接,地面与圆心O等高,MN是放在水平地面上长为3R、厚度不计的垫子,左端M正好位于A点.将一个质量为m,直径略小于圆管直径的小球从A处管口正上方某处由静止释放,不考虑空气阻力.

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(1)若小球从C点射出后恰好能打到垫子的M端,则小球经过C点时对管的作用力大小和方向如何?

(2)欲使小球能通过C点落到垫子上,小球离A点的最大高度是多少?

 

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律.实验装置示意图如图1所示:

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实验步骤:

A.将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平.

B.用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示,由此读出l=      mm.

C.由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=      cm.

D.将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.

E.从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2

F.用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.

用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:

(1)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=      (重力加速度为g).

(2)如果△Ep=     ,则可认为验证了机械能守恒定律.

 

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在用伏安法测量某导体的伏安特性曲线实验中,描绘的伏安特性曲线如图(1)所示,图中虚线是曲线上坐标过坐标点(3.6V,0.3A)的切线.回答下列问题:

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(1)在导体接入电路前,利用多用电表电阻“×1”挡直接测量导体的电阻,多用电表的指针偏转如图(2)所示,测得此时导体的电阻为      Ω;

(2)当通过该导体的电流为0.3A时,导体电阻为      Ω;

(3)若用电动势为4.0V、内阻为8Ω的电源直接给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是      W.

 

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试题属性

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