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两个小球A和B在光滑的水平面上沿同一方向做直线运动,A的质量m
A
=1kg,速度V
A
=6m/s;B的质量m
B
=2kg,速度的大小V
B
=3m/s;两球碰撞后粘在一起。求碰撞后两小球的速度大小。
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m
A
v
A
+m
B
v
B
=(m
A
+m
B
)v
共
代入数据得:v
共
=4m/s
略
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如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在小球接触弹簧到将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列叙述中正确的是( )
A.小球的动能不断减小
B.小球的加速度不断增大
C.小球的动能减少量小于弹簧的弹性势能增加量
D.小球的动能和弹簧的弹性势能之和总保持不变
一名射箭者把一根质量为0.3kg的箭放在弓弦上,然后,他用一个平均为200N的力去拉弦,使其向后移动了0.9m.假定所有的能量都在箭上,那么箭离开弓的速率为______m/s,如果将箭竖直向上发射,那么它上升的高度为______m.(不计空气阻力)
运动员从悬停在空中的直升机上跳伞,伞打开前可看做是自由落体运动,打开伞后减速下降,最后匀速下落.如果用h表示下落高度,t表示下落的时间,F表示人受到的合力,E表示人的机械能,E
p
表示人的重力势能,v表示人下落的速度,在整个过程中,如果打开伞后空气阻力与速度平方成正比,则下列图象可能符合事实的是( )
A.
B.
C.
D.
如图为某节能运输系统的简化示意图.其工作原理为:货箱在轨道顶端A时,自动将货物装入货箱,然后货箱载着货物沿粗糙程度各处相同的轨道无初速度下滑,接着压缩弹簧,当弹簧被压缩至最短时,立即锁定并自动将货物卸下,卸完物后随即解锁,货箱恰好被弹回到A,此后重复上述过程.若弹簧为自由长度时右端对应的斜面位置是B,货箱可看作质点,则下列说法正确的是( )
A.货箱每次运载货物的质量相等
B.锁定前瞬间货箱所受合外力等于解锁后瞬间货箱所受合外力
C.小车上滑过程中克服摩擦阻力做的功小于小车下滑过程中克服摩擦阻力做的功
D.小车与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全转化为弹簧的弹性势能
如图所示,小球与一端固定的轻质弹簧连接,在竖直方向上下振动着,若不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.小球动能和重力势能的总和始终不变
B.小球动能和重力势能的总和最大时,弹簧的弹性势能也最大
C.弹簧伸到最长时,小球的动能和重力势能的总和最小
D.弹簧处于原长时,小球的动能和重力势能的总和最小
如图所示,质量为m的物体静止在水平地面上,物体上面连接一轻弹簧,用手拉着弹簧上端将物体缓慢提高h.若不计物体动能的改变,则物体重力势能的变化△E
p
和手的拉力做的功w分别是( )
A.△E
p
=mgh,w=mgh
B.△E
p
=mgh,W>mgh
C.△E
p
>mgh,w=mgh
D.△E
p
>mgh,W>mgh
如图所示,P为位于某一高度处的质量为m的小物块(可视为质点),B为位于水平地面上的质量为M的特殊长平板,m/M=1/10,平板B与地面间的动摩擦因数μ=0.020.在平板的表面上方,存在一定厚度的“相互作用区域”,如图中划虚线的部分,当物块P进入相互作用区时,B便有竖直向上的恒力F作用于P,已知F=kmg,k=51,F对P的作用刚好使P不与B的上表面接触;在水平方向上P、B之间没有相互作用力.已知物块P开始下落的时刻,平板B向右的速度为v
0
=10m/s,P从开始下落到刚到达“相互作用区域”所经历的时间为t
0
=2.0s.设B板足够长,取重力加速度g=10m/s
2
,不计空气阻力.求:
(1)物块P从开始自由下落到再次回到初始位置所经历的时间.
(2)在这段时间内B所通过的位移的大小.(结果取整数)
如图所示,粗糙水平地面上有一高为h=0.2m的木板B,B的上表面以O点为界,O点以右是光滑的,O点以左是粗糙的。O点离B最右端距离为L=1.25m、离B左端的距离S=0.32m。现在B的最右端放一个可看成质点的、质量与B相同的木块A,A、B均处于静止。已知B与地之间的动摩擦因数为μ
1
=0.1,A、B之间动摩擦因数为μ
2
=0.2,A、B质量均为m。现给B一个水平向右的瞬时冲量,使B获得初速度v
0
=3m/s,求:
(1)当B向右运动1.25m时,A、B的速度大小。
(2)若B向右运动1.25m时,B突然受到一个向右的水平拉力F=0.2mg,则此拉力作用0.4s 时,A木块离O点的水平距离是多少?。
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