如图所示,水平地面上有一上表面光滑的长木板C(其左端有一竖直小挡板),其上放有可视为质点的两小物块A和B,其间夹有一根长度可忽略的轻弹簧,弹簧与物块间不相连,其
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如图所示,水平地面上有一上表面光滑的长木板C(其左端有一竖直小挡板),其上放有可视为质点的两小物块A和B,其间夹有一根长度可忽略的轻弹簧,弹簧与物块间不相连,其
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如图所示,水平地面上有一上表面光滑的长木板C(其左端有一竖直小挡板),其上放有可视为质点的两小物块A和B,其间夹有一根长度可忽略的轻弹簧,弹簧与物块间不相连,其中小物块B距离木板C的右端很近。已知m
A
=m
B
="4.0kg," m
C
=1.0kg地面与木板C间的动摩擦因数为μ=0.20,重力加速度为g=10m/s
2
。开始时整个装置保持静止,两个小物块A、B将轻质弹簧压紧使弹簧贮存了弹性势能E
0
=100J。某时刻同时释放A、B,则:
(1)当小物块B滑离木板最右端时,求两小物块的速度魄v
A
、v
B
;
(2)若小物块A与挡板的碰撞时间极短且无机械能损失,求在它们第一次碰撞的过程中小物块A对挡板的冲量大小;
(3)在小物块A与挡板第一次碰撞到第二次碰撞的过程中,求木板C的位移大小。
答案
解析
略
举一反三
(1)对爱因斯坦光电效应方程
,下面的理解正确的有 ( )
A.用同种频率的光照射同一种金属,因为电子逸出功
相同,所以金属中逸出的所有光电子都会具有同样的初动能
B.用同种频率的光照射同一种金
属,因为电子逸出功
不同,所以金属中逸出的光电子的初动能出现差别
C.逸出功
和极限频率
之间应满足关系式
D.光电子的最大初动能和入射光的频率成正比,与入射光的强度无关
⑵质量为M的木板若固定在光滑的水平地面上,质量为m的子弹以速度v
1
射入,射出时子弹速度v
2
,如图所示,今将钉子拔掉,则子弹至少多大速度才能射穿木块?(设前后两次子弹和木块的作用力相同)
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(1)电子中微子可以将一个氯核转变为一个氢核,其核反应方程式为
,其中
核的质量为36.95658 u;
核的质量为36.95691u,
的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5MeV根据以上数据,可以判断参与上述核反应的电子中微子的最小能量为
MeV
(2)如图所示,质量为
m
=1kg的滑块,以
v
0
=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面上的平板车,车的质量
M
=4kg,车长
L
=3.6m,滑块在平板车上滑动一段时间后相对小车静止.求滑块与小车的共同速度
v
。
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用长l=1.6m的轻绳悬挂一质量为M=1.0kg的木块(可视为质点)。一颗质量m=10g的子弹以水平速度v
0
=500m/s沿水平方向射穿木块,射穿后的速度v=100m/s,子弹与木块的作用时间极短,如图所示。g=10m/s
2
。求:
(1)在子弹打击木块的过程中系统(子弹与木块)产生的内能Q。
(2)打击后,木块上摆的最大高度H。
(3)
子弹射穿木块后的瞬间,木块所受绳的拉力T。
题型:不详
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如图所示,电阻均为R的金属棒a、b,a棒的质量为m,b棒的质量为M,放在如图所示光滑的轨道的水平部分,水平部分有如图所示竖直向下的匀强磁场,圆弧部分无磁场,且轨道足够长;开始给a棒一水平向左的的初速度
v
0
,金属棒a、b与轨道始终接触良好.且a棒与b棒始终不相碰。请问:
(1)当a、b在水平部分稳定后,速度分别为多少?损失的机械能多少?
(2)设b棒在水平部分稳定后,冲上圆弧轨道,返回到水平轨道前,a棒已静止在水平轨道上,且b棒与a棒不相碰,然后达到新的稳定状态,最后
a,b的末速度为多少?
(3) 整个过程中产生的内能是多少?
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(1)下列说法中正确的是( )
A.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象
B.一群处于
n
=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次
β
衰变,原子序数增加1
D.汤姆生通过α粒子散射实验建立了原子的核式结构模型
(2)如图所示,滑块A质量为2m,滑块B质量为m,滑块C的质量为0.5m,开始时,A、B分别以v
1
,v
2
的速度沿光滑水平轨道向固定在右侧的挡板运动,现将C无初速度的放在B上,并与B粘合不再分开,此时A与B相距较近,B与挡板相距足够远。若B与挡板碰撞后以原速率返弹,A与B碰撞后粘合在一起,为使B能与挡板碰撞两次,v
1
、
v
2
应满足什么关系?
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