题目内容
8.| A. | A、B离开弹簧时的速度比为3:2 | |
| B. | A、B质量比为3:2 | |
| C. | 未离开弹簧时,A、B所受冲量比为3:2 | |
| D. | 未离开弹簧时,A、B加速度之比3:2 |
分析 A、B离开桌面后都做平抛运动,它们抛出点的高度相同,运动时间相等,由水平位移可以求出它们的初速度关系,弹簧弹开物体过程中,系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出它们的质量关系,由动量定理与牛顿第二定律分析答题.
解答 解:A、A、B离开桌面后做平抛运动,它们的运动时间相等,速度之比:$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}$=$\frac{{x}_{A}}{{x}_{B}}$=$\frac{1.5}{1}$=$\frac{3}{2}$,故A正确;
B、两物体及弹簧组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得:mAvA-mBvB=0,则质量之比:$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{{v}_{B}}{{v}_{A}}$=$\frac{2}{3}$,故B错误;
C、未离开弹簧时,两物体受到的弹力大小相等,物体所受合外力大小相等、力的作用时间相等,则所受冲量大小相等,故C错误;
D、未离开弹簧时,物体受到的合外力等于弹簧的弹力,两物体受到的合外力相等,加速度之比$\frac{{a}_{A}}{{a}_{B}}$=$\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}}$=$\frac{3}{2}$,故D正确;
故选:AD.
点评 本题难度不大,但要注意正确应用平抛运动规律、动量守恒定律、动量定理、牛顿第二定律等规律综合分析,才能正确解题.
练习册系列答案
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19.
M和N是绕在一个环形铁芯上的两个线圈,绕法和线路如图所示,现将开关K从a处断开,然后合向b处,在此过程中,通过R2的电流方向是( )
| A. | 先由c流向d,后仍然由c流向d | B. | 先由c流向d,后又由d流向c | ||
| C. | 先由d流向c,后仍然由d流向c | D. | 先由d流向c,后又由c流向d |
3.
两根相距L竖直放置的光滑平行足够长的导轨,其一部分处于方向垂直导轨所在平面且有上水平边界的匀强磁场B中,一根质量为m,长度也为L,内阻r的金属杆MN水平沿导轨滑下,杆,导轨和电阻R组成的闭合电路中,其他电阻不计.下列说法正确的是( )
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| B. | 金属杆MN进入磁场可能先减速再匀速 | |
| C. | 金属杆MN最终的速度为$\frac{mgR}{B^2L^2}$ | |
| D. | 进入磁场后,MN减小重力势能一定全部转化为电能 |
13.如图所示,一小球贴着光滑曲面自由滑下,依次经过A、B、C三点.以下表述正确的是( )
| A. | 若以地面为参考平面,小球在B点的重力势能比C点大 | |
| B. | 若以A点所在的水平面为参考平面,小球在B点的重力势能比C点小 | |
| C. | 若以B点所在的水平面为参考平面,小球在C点的重力势能大于零 | |
| D. | 无论以何处水平面为参考平面,小球在B点的重力势能均比C点大 |
17.
如图,两束较细的单色光A、B分别沿半径射入截面为半圆的玻璃砖后,都由圆心O沿OP射出.对于两束单色光( )
| A. | 玻璃对A光的折射率较小 | |
| B. | A光穿过玻璃砖的时间较长 | |
| C. | 分别用两束光做双缝干涉实验且装置相同,则A光在屏上形成的相邻亮纹间距较小 | |
| D. | 分别用两束光照射某金属板时均可产生光电效应,则用B光照射在该金属板产生的光电子最大初动能较大 |
18.
一列沿x轴正向传播的简谐波,在x1=2.0m和x2=12.0m处的两质点的振动图象如图实线和虚线所示.由图可知,关于简谐波的波长和波速有如下一些判断,其中正确的是( )
| A. | 波长可能等于10.0m | B. | 波长可能等于4.0m | ||
| C. | 波速可能等于1.0 m/s | D. | 波速可能等于2.5m/s |