题目内容
13.①A被弹开后的速度vA;
②B、C碰撞后的速度v.
分析 ①细绳突然断开的过程中,AB组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律求解A被弹开后的速度vA;
②B与C碰撞过程中,BC组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律求解B、C碰撞后的速度v.
解答 解:①细绳突然断开的过程中,AB组成的系统动量守恒,以向右为正,
根据动量守恒定律得:
(m+2m)v0=mvA+2m•2v0
解得:vA=-v0
②B与C碰撞过程中,BC组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律得:
2m•2v0=(m+2m)v
解得:v=$\frac{4}{3}{v}_{0}$
答:①A被弹开后的速度vA为-v0;
②B、C碰撞后的速度v为$\frac{4}{3}{v}_{0}$.
点评 本题主要考查了动量守恒定律的直接应用,要求同学们能正确分析物体的受力情况和运动情况,注意应用动量守恒定律解题时要规定正方向.
练习册系列答案
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4.
目前,世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机.如右图表示了它的原理:将一束等离子体喷射入磁场,在场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压.如果射入的等离子体速度均为v,两金属板的板长为L,板间距离为d,板平面的面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于速度方向,负载电阻为R,电离气体充满两板间的空间.当发电机稳定发电时,电流表示数为I.那么下列说法正确的是( )
| A. | 当粒子受的电场力与洛仑兹力平衡时,两板电压为Bdv | |
| B. | 当粒子受的电场力与洛仑兹力平衡时,两板电压为BLv | |
| C. | 板间电离气体的电阻率为$\frac{S}{d}$($\frac{Bdv}{I}$-R) | |
| D. | 板间电离气体的电阻率为$\frac{S}{L}$($\frac{Bdv}{I}$-R) |
8.
一行星探测器从某行星表面竖直升空,发射时发动机推力恒定,发射升空后8s末,发动机突然间发生故障而关闭;如图所示为探测器从发射到落回出发点全过程的速度图象;已知该行星半径为4000km,行星表面没有大气,不考虑探测器总质量的变化;则( )
| A. | 探测器在行星表面上升能达到的最大高度为256m | |
| B. | 该行星表面的重力加速度为10m/s | |
| C. | 该行星的第一宇宙速度为4km/s | |
| D. | 根据题中所给已知条件可以求出该行星的质量 |
18.
在如图所示电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R1的滑片P向右端滑动的过程中( )
| A. | 电压表与电流表的示数都增大 | |
| B. | 电压表的示数减小,电流表的示数增大 | |
| C. | 电阻R2消耗的电功率增大 | |
| D. | 电源内阻消耗的功率减小 |
5.在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法 | |
| B. | “如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法 | |
| C. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法 | |
| D. | 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法 |
2.以下列举的各公式中,哪些不受条件约束,适用一切场、电路、或电容器的( )
①场强E=$\frac{F}{q}$
②电场力做功W=Uq
③电功率P=UI
④电势差U=Ed
⑤电流做功(电功)W=I2Rt
⑥电热(焦耳热)Q=I2Rt
⑦闭合电路欧姆定律U端=E-Ir
⑧电容器的电容C=$\frac{Q}{U}$.
①场强E=$\frac{F}{q}$
②电场力做功W=Uq
③电功率P=UI
④电势差U=Ed
⑤电流做功(电功)W=I2Rt
⑥电热(焦耳热)Q=I2Rt
⑦闭合电路欧姆定律U端=E-Ir
⑧电容器的电容C=$\frac{Q}{U}$.
| A. | 除了公式③⑤⑥ | B. | 除了公式④⑤⑥ | ||
| C. | 除了公式④⑤ | D. | 以上所有公式均无条件约束 |