题目内容
20.( )
| A. | 物块B的质量 | B. | A、B组成的系统损失的机械能 | ||
| C. | 木板A所受的滑动摩擦力大小 | D. | A、B之间的动摩擦因数 |
分析 木板A在光滑的水平面上运动,当物块B放在长木板上后两者组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可求得物块B的质量.由能量守恒定律可求得系统损失的机械能.以A为研究对象,根据牛顿第二定律分析能否求出摩擦力.由摩擦力公式分析能否求得动摩擦因数.
解答 解:A、设物块B的质量为m.取长木板的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:Mv0=(M+m)v1.可知能求出m,故A正确.
B、A、B组成的系统损失的机械能为△E=$\frac{1}{2}$Mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v12.可知可以求出系统损失的机械能,故B正确.
C、以A为研究对象,由牛顿第二定律得:木板A所受的滑动摩擦力大小为 f=Ma,由于根据图象的斜率不能求出A的加速度a,所以不能求出木板A所受的滑动摩擦力,故C错误.
D、由f=μmg,可知不能求出A、B之间的动摩擦因数,故D错误.
故选:AB
点评 本题结合图象考查动量守恒定律、能量守恒定律.在解题中,要知道v-t图象的斜率表示加速度,注意找出题目中的已知量和未知量,从而确定能否求出相关的物理量.
练习册系列答案
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10.
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. | 甲光的光照强度大于乙光 | |
| 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. | 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能 |
11.
在发射卫星的过程中,卫星首先从低轨道进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入高轨道轨道Ⅱ.则( )
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| B. | 卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ | |
| C. | 卫星在轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s | |
| D. | 在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度 |
8.
如图所示,一质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定在其左端,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与物块甲在同一直线上相向运动,则( )
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| B. | 当两物块相距最近时,甲物块的速率为零 | |
| C. | 碰撞过程中,甲物块的速率可能为1m/s,也可能为5m/s | |
| D. | 碰撞过程中,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为1.7m/s |
15.
如图所示,A、B两质量相等的长方体木块放在光滑的水平面上,一颗子弹以水平速度v先后穿过A和B(此过程中A和B没相碰).子弹穿过B后的速度变为$\frac{2v}{5}$,子弹在A和B内的运动时间t1:t2=1:2,若子弹在两木块中所受阻力相等,则( )
| A. | 子弹穿过B后两木块的速度大小之比为1:2 | |
| B. | 子弹穿过B后两木块的速度大小之比为1:4 | |
| C. | 子弹在A和B内克服阻力做功之比为1:4 | |
| D. | 子弹在A和B内克服阻力做功之比为3:4 |
5.
如图所示,轻质且不可伸长的细绳一端系一质量为m的小球,另一端固定在天花板上的O点.则小球在竖直平面内摆动的过程中,以下说法正确的是( )
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| B. | 在最高点A、B,因小球的速度为零,所以小球受到的合外力为零 | |
| C. | 小球在最低点C所受的合外力即为向心力 | |
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12.许多科学家在物理学发展过程中作出了重要贡献,下列表述中正确的是( )
| A. | 伽利略通过理想实验推翻了亚里士多德的错误观点,得出运动不需要力来维持的结论 | |
| B. | 开普勒第三行星运动定律中的k值与地球质量有关 | |
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9.下列说法正确的是( )
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20.
质量为M的框架放在水平地面上,在框架的顶端用轻质弹簧悬挂一质量为m的小球,现用细线一端拴住小球向下拉.并将细线另一端固定在框架的底部.整个装置处于静止状态.现剪断细线,小球开始上下振动,小球在上下振动中框架始终未离开地面.弹簧始终在弹性限度内.重力加速度为g,下列说法正确的是( )
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