摘要:19.A.B两球沿一直线发生正碰.图示的s―t图线记录了两球碰撞前后的运动情况.图中的a.b.c.d线分别是两球碰撞前后的位移图象.若A球的质量为2 kg.根据图象.下列判断正确的是
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在光滑水平面上,A、B两球沿一直线运动,A球追上B球发生正碰,记录两球碰撞前后一段时间的运动情况,得到的S~t图象如图所示,若A球的质量mA=1.2kg,试结合图象提供的信息,求:
(1)碰撞前、后两球的速度大小;
(2)B球的质量mB;
(3)碰撞中损失的机械能△E.
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(1)碰撞前、后两球的速度大小;
(2)B球的质量mB;
(3)碰撞中损失的机械能△E.
如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法正确的是
A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短
B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高
C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11.11eV
D.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eV
(2)(10分)a、b两个小球在光滑水平面内沿同一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s—t图象如图所示,若a球的质量,则b球的质量等于多少?
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如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法正确的是
A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短
B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高
C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11.11eV
D.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eV
(2)(10分)a、b两个小球在光滑水平面内沿同一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s—t图象如图所示,若a球的质量,则b球的质量等于多少?
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如图所示,在与光滑绝缘的水平面上存在一和水平面重合的大小为E且区域足够大的匀强电场,在平行电场线的方向上有两个静止的小球A和B(均可视为质点),两小球的质量均为m,A球带-q,B球不带电.开始时两球相距为L,在电场力的作用下,A球开始沿直线运动并与B球发生对心正碰,碰撞中A、B两球的总动能无损失,设在每次碰撞过程中A、B间无电荷转移,若不考虑小球间的万有引力,求:(不计碰撞时间和位移)
(1)A球经过多长时间与B球发生第一次碰撞以及碰撞后两球的速度各为多大?
(2)从A球开始运动到两球发生N次碰撞,A球经历的时间t以及A球的总位移S各是多少?
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(1)A球经过多长时间与B球发生第一次碰撞以及碰撞后两球的速度各为多大?
(2)从A球开始运动到两球发生N次碰撞,A球经历的时间t以及A球的总位移S各是多少?
(1)K-介子衰变的方程为K-→π-+π0,其中K-介子和π-介子带负的元电荷e,π0不带电.如图甲所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B1、B2.今有一个K-介子沿垂直于磁场的方向从A点射入匀强磁场B1中,其轨迹为圆弧AP,P在MN上,K-介子在P点时速度为v,方向与MN垂直.在P点该介子发生了上述衰变,衰变后产生的π-介子以原速率沿反方向射回,其运动轨迹为图中虚线所示的“心”形图线.则以下说法中正确的是( )
A.π-介子的运行轨迹为PENCMDP
B.π-介子运行一周回到P点用时为T=
C.B1=4B2
D.π0介子做匀速直线运动
(2)如图乙所示,在光滑绝缘水平面上由左到右沿一条直线等间距的静止排着多个形状相同的带正电的绝缘小球,依次编号为1、2、3…每个小球所带的电荷量都相等且均为q=3.75×10-3C,第一个小球的质量m=0.03kg,从第二个小球起往下的小球的质量依次为前一个小球的
,小球均位于垂直于小球所在直线的匀强磁场里,已知该磁场的磁感应强度B=0.5T.现给第一个小球一个水平速度v=8m/s,使第一个小球向前运动并且与后面的小球发生弹性正碰.若碰撞过程中电荷不转移,则第几个小球被碰后可以脱离地面?(不计电荷之间的库仑力,取g=10m/s2
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A.π-介子的运行轨迹为PENCMDP
B.π-介子运行一周回到P点用时为T=
2πm |
B 2e |
C.B1=4B2
D.π0介子做匀速直线运动
(2)如图乙所示,在光滑绝缘水平面上由左到右沿一条直线等间距的静止排着多个形状相同的带正电的绝缘小球,依次编号为1、2、3…每个小球所带的电荷量都相等且均为q=3.75×10-3C,第一个小球的质量m=0.03kg,从第二个小球起往下的小球的质量依次为前一个小球的
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