题目内容
12.| A. | A开始运动时 | B. | A的速度等于v时 | ||
| C. | 弹性势能最大时 | D. | A和B的速度相等时 |
分析 两球不受外力,故两球及弹簧组成的系统动量守恒,根据两物体速度的变化可知系统动能损失最大的时刻.
解答 解:A、在压缩弹簧的过程中,没有机械能的损失,减少的动能转化为弹簧的弹性势能.在压缩过程中水平方向不受外力,动量守恒.则有当A开始运动时,B的速度等于v,所以没有损失动能.当A的速度v时,根据动量守恒定律有B的速度等于零,所以系统动能又等于初动能;所以AB错误;
BCD、在AB速度相等时,此时弹簧压缩至最短,故弹簧的弹性势能最大,故动能应最小,此过程中动量守恒,则有:mv=(m+m)v1,解得:${v}_{1}=\frac{v}{2}$,所以当A的速度等于$\frac{v}{2}$时,A、B组成的系统动能损失最大,故B错误,CD正确;
故选:CD
点评 本题中B的动能转化为AB的动能及弹簧的弹性势能,而机械能守恒,故当弹性势能最大时,系统损失的动能最多.
练习册系列答案
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17.
矩形滑块由不同材料的上、下两层粘合在一起组成,将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块,若射击下层,子弹刚好不射出.若射击上层,则子弹刚好能射进一半厚度,如图所示,上述两种情况相比较( )
| A. | 子弹对滑块做的功一样多 | B. | 子弹对滑块做的功不一样多 | ||
| C. | 系统产生的热量一样多 | D. | 系统损失的动能一样多 |
3.对于下列体育比赛的论述,说法正确的是( )
| A. | 某场篮球比赛打了二个加时赛,共需10min,指的是时刻 | |
| B. | 运动员铅球成绩为4.50m,指的是铅球位移的大小为4.50m | |
| C. | 运动员跑完1500m比赛,指的是路程大小为1500m | |
| D. | 足球比赛挑边时,上抛的硬币落回地面猜测正反面,该硬币可以看做质点 |
20.
如图所示,矩形磁场区域abcd内有垂直纸面的匀强磁场,bc=$\sqrt{3}$ab,不计重力的带电粒子以初速度v0从a点垂直ab射人匀强磁场,经磁场偏转后从c点射出;若撤去磁场加一个与ab边平行的匀强电场,带电粒子仍以v0从a点进入电场,粒子仍能通过c点,以下结论正确的是( )
| A. | 该粒子带正电 | |
| B. | b点为圆周运动的圆心 | |
| C. | 电场强度E与磁感应强度B之比为$\frac{2}{3}$v0 | |
| D. | 电场强度E与磁感应强度B之比为$\frac{4}{3}$v0 |
7.关于平抛运动,下列说法正确的是( )
| A. | 物体只受重力作用的运动就是平抛运动 | |
| B. | 有一定的初速度,并只受重力作用,这样的物体的运动就是平抛运动 | |
| C. | 平抛运动是加速度不变的曲线运动 | |
| D. | 具有水平初速度且所受的合力大小等于重力,这样的运动就是平抛运动 |
17.一质点在0~10s内,其v-t图象的图线恰好是与两坐标轴相切的圆弧,则( )

| A. | 0时刻,质点的加速度等于0 | |
| B. | 10 s内质点的位移约为21.5 m | |
| C. | 质点的加速度大小等于1m/s2时的速度等于4.5 m/s | |
| D. | 质点的加速度随时间均匀减小 |
1.光在科学技术、生产和生活中有着广泛的应用,下列说法中正确的是( )
| A. | 使拍摄的水面下景物更清晰,可利用偏振现象在照相机镜头前加一偏振片,减少反射光的影响 | |
| B. | 用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光的衍射现象 | |
| C. | 在光导纤维束内传送图象是利用光的干涉现象 | |
| D. | 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 汤姆孙通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型 | |
| B. | β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
| C. | 爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说 | |
| D. | 对于任何一种金属都存在一个“极限波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应 |