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场强为E、方向竖直向上的匀强电场中有两个小球A、B,它们的质量分别为
、
,均带正电荷,电荷量分别为
、
,A、B两个小球由静止释放,重力加速度为g,则小球A和B组成的系统动量守恒应满足的关系式为
.
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(
;
试题分析:动量守恒条件是合力为零,故小球受到电场力和重力,要使两小球组成的系统的动量守恒,则有
点评:关键是知道系统动量守恒的条件为所受合外力为零.即电场力与重力平衡
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(5分)如图所示,将质量为M
1
,半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M
2
的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是( )
A.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒
B.小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒
C.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动
D.槽将与墙不会再次接触
A、B两船的质量均为m,都静止在平静的湖面上,现A船中质量为
的人,以对地的水平速度v从A船跳到B船,再从B船跳到A船,……,经n次跳跃后,人停在B船上,不计水的阻力,则( )
A.A、B两船速度大小之比为2∶3
B.A、B(包括人)两船动量大小之比为1∶1
C.A、B(包括人)两船的动能之比为2∶3
D.A、B(包括人)两船的动能之比为1∶1
(1)恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应,当温度达到10
8
K时,可以发生“氦燃烧”。
①完成“氦燃烧”的核反应方程:
。
②
是一种不稳定的粒子,其半衰期为2.6×10
-16
s。一定质量的
,经7.8×10
-16
s后所剩下的
占开始时的
。
(2)如图所示,光滑水平轨道上放置长木板
A
(上表面粗糙)和滑块
C
,滑块
B
置于
A
的左端,三者质量分别为
、
、
。开始时
C
静止,
A
、
B
一起以
的速度匀速向右运动,
A
与
C
发生碰撞(时间极短)后
C
向右运动,经过一段时间,
A
、
B
再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与
C
碰撞。求
A
与
C
发生碰撞后瞬间
A
的速度大小。
如图所示,一平板车停在光滑的水平面上,某同学站在小车上,若他设计下列操作方案,能使平板车持续地向右驶去的是
A.用大锤连续敲打车的左端
B.只要从平板车的一端走到另一端即可
C.在车上装个电风扇,不停地向左吹风
D.他站在车的右端将大锤丢到车的左端上放置
如图,长为a的轻质细线,一端悬挂在O点,另一端接一个质量为m的小球(可视为质点),组成一个能绕O点在竖直面内自由转动的振子.现有3个这样的振子,以相等的间隔b(b>2a)在同一竖直面里成一直线悬于光滑的平台MN上,悬点距台面高均为a.今有一质量为3m的小球以水平速度v沿台面射向振子并与振子依次发生弹性正碰,为使每个振子碰撞后都能在竖直面内至少做一个完整的圆周运动,则入射小球的速度v不能小于( )
A.
B.
C.
D.
(1)如图所示,一个运动的中子与一个静止的中子发生弹性碰撞,碰撞过程中动量
___
(“一定”、“可能”或“一定不”)守恒,碰撞后A中子
__ _
(“静止”“向右运动”或“向左运动”)。
(2)用能量为E
0
的光子照射态氢原子,刚好可使该原子中的电子成为自由电子,这一能量E
0
称为氢的电离能.现用一频率为v的光子从基态氢原子中击出一电子(电子质量为m).该电子在远离核以后速度的大小为
___
,其德布罗意波长为
___
。(普朗克常量为h)
(3)功率为P的灯泡,将电能转化为可见光能量的效率是η,假定所发出的可见光的波长都是λ,光速为c,普朗克常量为h,则灯泡每秒发出的光子数为
___
如图
a
所示,光滑平台上物体
A
以初速度
v
0
滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计,图
b
为物体
A
与小车
B
的
v
-
t
图像,由
b
图中各物理可求得( )
A.小车上表面的长度
B.物体
A
与小车
B
的质量之比
C.物体
A
与小车
B
上表面间的动摩擦因数
D.小车
B
获得的动能
关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是 ( )
A.只要系统内存在着摩擦力,系统的动量的就不守恒
B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒
C.只有系统所受的合外力为零,系统的动量就守恒
D.如果系统内力不为零,系统的动量就不守恒
关 闭
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