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如图所示,质量为1 kg的滑块,以5 m/s的水平向右的初速度滑上静止在光滑水平...

如图所示,质量为1 kg的滑块,以5 m/s的水平向右的初速度滑上静止在光滑水平面上的平板小车,最终滑块恰好未滑离小车。已知小车质量为4 kg,小车与滑块之间的动摩擦因数为0.4。求:

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①滑块与小车的最终速度。

②整个运动过程中产生的内能。

③小车的长度。

 

①1 m/s;②10 J;③2.5 m。 【解析】 试题分析:①设滑块与小车共同速度为v,滑块的质量为m,原来的速度为v0,小车的质量为M。则有:         ① 解得:        ② ②由能量守恒知:         ③ ③由:Q=μmgL              ④ 可解得滑块相对小车滑过的距离为:L=2.5 m,据题意知: 小车的长度为:L=2.5 m。       ⑤ 评分标准:①④式各2分,③式3分,②⑤式各1分。 考点:本题考查动量守恒定律、完全非弹性碰撞中能量转化问题。
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考点分析:
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雷蒙德·戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(νe)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖。他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615t四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶.电子中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程式为满分5 manfen5.com已知满分5 manfen5.com核的质量为36.95658u,满分5 manfen5.com核的质量为36.95691u,满分5 manfen5.com的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5 MeV。根据以上数据,可以判断参与上述反应的电子中微子的最小能量为

A.0.82 MeV    B.0.31 MeV   C.1.33 MeV    D.0.51 MeV

 

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折射率为n、长度为L的玻璃纤维置于空气中,若从A端射入的光线能在玻璃纤维中发生全反射,最后从B端射出,如图所示,求:

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①光在A面上入射角的最大值.

②若光在纤维中恰能发生全反射,由A端射入到从B端射出经历的时间是多少?

 

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图1中,波源S从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01 s,产生的简谐波向左、右两个方向传播,波速均为v=80 m/s.经过一段时间后,P、Q两点开始振动,已知距离SP=1.2 m、SQ=2.6 m.若以Q点开始振动的时刻作为计时的零点,则在图2的振动图象中,能正确描述P、Q两点振动情况的是

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A.甲为Q点振动图象

B.乙为Q点振动图象 

C.丙为P点振动图象

D.丁为P点振动图象

 

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如图所示,在固定的气缸A和B中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞面积之比为SA:SB = 1:2。两活塞以穿过B的底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动。两个气缸都不漏气。初始时,A、B中气体的体积皆为V0,温度皆为T0=300 K。A中气体压强pA=1.5p0,p0是气缸外的大气压强。现对A加热,使其中气体的压强升到 pA = 2.0p0,同时保持B中气体的温度不变。求此时A中气体温度TA’。

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对于一定量的理想气体,下列四个论述中正确的是

A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大。

B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变。

C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小。

D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大。

 

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