题目内容
4.①滑块在ab段受到的摩擦力f;
②滑块最后距a点的距离s.
| A. | 【无选项】 |
分析 (1)两物体从开始到第一次到达共同速度过程中动量守恒,结合动量守恒定律和能量守恒定律求出木块在ab段受到的摩擦力.
(2)木块返回与物体P第二次达到共同速度与第一次达到共同的速度相同,对全过程运用能量守恒定律求出木块最后距a点的距离s
解答 解:(1)以向左为正,两物体从开始到第一次达到共同速度过程由动量和能量守恒得:
mv0=(m+M)v①
$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$(m+M)v2+mgh+fL②
由①②得:f=1.0N③
(2)木块返回与物体P第二次达到共同速度与第一次相同(动量守恒),全过程能量守恒得:$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$(m+M)v2+f(2L-s)④
由②③④得:s=1.0m
答:①滑块在ab段受到的摩擦力f为1.0N;
②滑块最后距a点的距离s为1.0m.
点评 本题综合运用了动量守恒定律和能量守恒定律,关键选择研究的过程,根据定律列表达式进行求解,注意要规定正方向.
练习册系列答案
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14.下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 | |
| B. | 一木块被举高,组成该木块的所有分子的分子势能都增大 | |
| C. | 当液体与大气接触是,液体表面层相同物质质量的分子的势能比液体内部相同物质量的分子的势能要大 | |
| D. | 缓慢压缩一定量气体(不计分子势能),若此过程气体温度不变,则外界对气体做正功,但气体内能不变 | |
| E. | 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多 |
15.
如图所示,一根轻绳跨过定滑轮后系在体积较大的球上,在轻绳的另一端加一个力F,使球沿竖直面由图示位置缓慢上升,各处的摩擦不计,在这个过程中拉力F( )
| A. | 逐渐增大 | B. | 保持不变 | C. | 先增大后减小 | D. | 先减小后增大 |
12.下列说法正确的是( )
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| B. | 分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力增大,斥力减小 | |
| C. | 由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力 | |
| D. | 已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为NA,则这种物体的分子体积为V0=$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ | |
| E. | 液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动 |
19.
如图所示,A、B是在同一水平线上处于固定状态的两等量异种点电荷,P、Q是光滑绝缘的水平面,一带负电荷的小球C放在水平面上B电荷的正上方,将小球C由静止释放,关于小球C由静止释放到运动到A点正上方的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 小球C做加速度增大的加速运动 | |
| B. | 小球C向左先做加速运动,再做减速运动 | |
| C. | 小球C的电势能先增大后减小 | |
| D. | 小球C的电势能一直减小 |
9.
在光电效应实验中,某同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
| A. | 甲光的频率等于乙光的频率 | |
| B. | 乙光的波长大于丙光的波长 | |
| C. | 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 | |
| D. | 甲光对应的饱和光电流大于丙光对应的饱和光电流 | |
| E. | 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能 |
13.
如图所示,质量为m的物体P放在光滑的倾角为θ的直角劈上.同时用力F向右推劈,使P与劈保持相对静止,当前进的水平位移为S时,劈对P做的功为( )
| A. | Fs | B. | $\frac{mgssinθ}{2}$ | C. | mgscosθ | D. | mgstanθ |
15.有两个共点力,其中一个力的大小为3N,另一个力的大小是4N,这两个力的合力的最小值为( )
| A. | 1N | B. | 5N | C. | 7N | D. | 12N |