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如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙.重物质量...

如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙.重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ.使木板与重物以共同的速度v0向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间.设木板足够长,重物始终在木板上.重力加速度为g.

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  【解析】【解析】 木板第一次与墙碰撞后,向左匀减速直线运动,直到静止, 再反向向右匀加速直线运动直到与重物有共同速度,再往后是匀速直线运动,直到第二次撞墙. 木板第一次与墙碰撞后,重物与木板相互作用直到有共同速度v,动量守恒,有: 2mv0﹣mv0=(2m+m)v,解得:v= 木板在第一个过程中,用动量定理,有:mv﹣m(﹣v0)=μ2mgt1 用动能定理,有:﹣=﹣μ2mgs 木板在第二个过程中,匀速直线运动,有:s=vt2 木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间t=t1+t2=+= 答:木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间为   【点评】本题是一道考查动量守恒和匀变速直线运动规律的过程复杂的好题,正确分析出运动规律是关键.  
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考点分析:
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下列说法中正确的是(  )

A.卢瑟福提出原子的核式结构模型建立的基础是α粒子的散射实验

B.发现天然放射现象的意义在于使人类认识到原子核具有复杂的结构

C.比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定

D.原子核内的某一核子与其他核子间都有核力作用

E.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子动能增加,原子的电势能增加

 

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如图,xOy平面内存在着沿y轴正方向的匀强电场.一个质量为m,带电荷量为+q的粒子从坐标原点O以速度v0沿x轴正方向开始运动.当它经过图中虚线上的M(2满分5 manfen5.coma,a)点时,撤去电场,粒子继续运动一段时间后进入一个矩形匀强磁场区域(图中未画出),又从虚线上的某一位置N处y轴负方向运动并再次经过M点.已知磁场方向垂直xOy平面(纸面)向里,磁感应强度大小为B,不计粒子的重力.试求:

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(1)电场强度的大小;

(2)N点的坐标;

(3)矩形磁场的最小面积.

 

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如图所示,AB、CD为两个光滑的平台,一倾角为37°,长为5m的传送带与两平台平滑连接.现有一小物体以10m/s的速度沿AB平台向右运动,当传送带静止时,小物体恰好能滑到CD平台上,问:

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(1)小物体跟传送带间的动摩擦因数多大?

(2)当小物体在AB平台上的运动速度低于某一数值时,无论传送带顺时针运动的速度多大,小物体总不能到达高台CD,求这个临界速度.

(3)若小物体以8m/s的速度沿平台AB向右运动,欲使小物体到达高台CD,传送带至少以多大的速度顺时针运动?

 

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某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻.

A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆

B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ

C.定值电阻R0未知

D.滑动变阻器R,最大阻值Rm

E.导线和开关

(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图

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(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=     (用U10、U20、Rm表示)

(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1﹣U2图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=     ,总内阻r=     (用k、a、R0表示).

 

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用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门.调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1、t2…,计算出t02、t12….

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(1)挡光时间为t0时,重锤的加速度为a0.从左侧取下i块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为ti,重锤的加速度为ai.则满分5 manfen5.com=     .(结果用t0和ti表示)

(2)作出满分5 manfen5.com﹣i的图线是一条直线,直线的斜率为k,则重锤的质量M=    

(3)若重锤的质量约为300g,为使实验测量数据合理,铁片质量m0比较恰当的取值是     

A.1g    B.5g    C.40g  D.100g.

 

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