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如图所示,一辆装有砂的小车,总质量为
M
,沿光滑水平面以速度
v
0
作匀速直线运动。某一时刻,有一质量为
m
的小球竖直向下做自由落体运动,恰好掉入小车内,则小车的最终速度为( )
A.
v
0
B.
C.无法确定
D.
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D
略
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(1)(5分)据日本原子能安全委员会推测,目前日本核电站核泄漏量达到了11万兆贝可勒尔,占核电站总量的l0%以下,放射量已经超过1986年的切尔诺贝利核事故。辐射产生的原因就是因为核泄漏的物质中有放射性物质,这些放射性物质都有一定的半衰期,这次核泄漏的放射性物质主要是碘131和铯137,碘131的半衰期是8天,铯137的半衰期是30.17年,根据有关放射性的知识,下列说法正确的是:( )
A.碘131的半衰期是8天,则若取4个碘131原子核,经过8天就一定剩下2个碘131原子核了
B.铯137发生一次B衰变,该原子核就损失一个中子
C.碘13l和铯137衰变时放出的射线都是由带电粒子组成的
D.可以用加热的方式将碘131和铯137的半衰期减小
(2)(10分)如图所示,水平光滑地面上依次放置着质量m=0.08kg的10块完全相同长直木板。每块木板长为L=1.5m,一质量M=1.0kg大小可忽略的小铜块以初速度
从长木板左侧滑上木板,当铜块滑离第—块木板时,速度大小为
。铜块最终停在第二块木板上。(g=10m/s2,结果保留两位有效数字)求:
①铜块和长木板的动摩擦因数μ。
②铜块的最终速度。
如图所示,半径为R,内表面光滑的半球形容器放在光滑的水平面上,容器左侧靠着竖直墙壁,一个质量为m的小球,从容器顶端A无初速释放,小球能沿球面上升的最大高度距球面底部B的距离为3R/4,小球的运动在竖直平面内。求:
(1)容器的质量M
(2)竖直墙作用于容器的最大冲量。
质量为M=0.4kg的平板静止在光滑的水平面上,如图所示,当t=0时,质量为
=0.4kg的小物块A和质量为
=0.2kg的小物块B,分别从平板左右两端以相同大小的水平速度
=6.0m/s同时冲上平板,当它们相对于平板都停止滑动时,没有相碰。已知A.B两物块与平板的动摩擦因数都是0.2,g取10m/s2,求:
(1)A.B两物体在平板上都停止滑动时平板的速度;
(2)从A
.B两物块滑上平板到物块A刚相对于平板静止过程中,A.B及平板组成的系统机械能损失;
(3)请在下面坐标系中画出平板运动的v—t图象(要写出计算过程)。
如图所示,光滑水平面上有一质量
M
=4.0kg的平板车,车的上表面右侧是一段水平轨道,水平轨道左侧连一半径
R
=0.25m的1/4圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在
点相切.车右端
C
点固定一个处于自然状态的弹簧,弹簧左端恰与水平轨道上
B
点相齐。一质量
m
=1.0kg的小物块从圆弧形轨道顶端由静止释放,小车
B
部分与小物块间摩擦系数为
μ
=0.2,其余各部分摩擦不计。已知
B
的长度
L
=1m,
g
取10m/s
2
.求:
(1) 小物块经过
点时的速度大小;
(2) 弹簧的最大弹性势能;
(3) 小物块最终离小车
B
点的距离。
如图所示,在光滑的水平面上,
有一质量为M=20kg的足够长的木板,上表面粗糙,以速度v
0
=10m/s向右作匀速直线运动。现将质量为m=5kg的小铁块无初速地轻放在木板的前端,求
(1) 小铁块与木板相对静止时,它们共同运动的速度为多大?
(2) 全过程有多少机械能转化为系统的内能?
如图所示,甲车质量为m
1
=2kg,静止在光滑水平面上,上表面光滑,右端放一个质量为m
0
=1kg的小物体,可视为质点;乙车质量为m
2
=4kg,以v
0
=5m/s的速度向左运动,与甲车碰撞,
碰撞时间极短,且碰后甲车获得v
1
=4m/s的速度,物体滑到乙车上;若乙车足够长,上表面与物体的动摩擦因数为μ=0.2,求:
(1)碰撞后乙车的速度v
2
?
(2)物体在乙车上滑过的痕
迹长度l等于多少?
(3)从碰撞开始经过t=2s时,物体距甲车右端多远?
如图14所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s="2.88m." 质量为2m、大小可忽略的物块C置于A板的左端。C与A之间的动摩擦因数为 μ1=0.22,A、B与水平地面之间的动摩擦因数为μ2=0.10,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。开始时,三个物体处于静止状态,现给C施加一个水平向右,大小为
的恒力F,假定木板A、B碰撞时间极短且碰撞后粘连在一起。要使C最终不脱离木板,每块木板的长度至少应为多少?
如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为
小的小球B通过轻质弹簧相连并处于静止状态,此时弹簧处于原长:质量为m的小球C以初速度v0沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性正碰,从此时起到弹簧下次恢复到原长的过程中,弹簧的最大弹性势能.小球B的最大速度分别为: ( )
A.
B.
C.
D.
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