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(12分)如图所示,
O
为一水平轴。细绳上端固定于
O
轴,下端系一质量
m=
1.0kg的小球,原来处于静止状态,摆球与平台的
B
点接触,但对平台无压力,摆长为
l
=0.60m。平台高
B
D
=0.80m。一个质量为
M
=2.0kg的小球沿平台自左向右运动到
B
处与摆球发生正碰,碰后摆球在绳的约束下做圆周运动,经最高点
A
时,绳上的拉力
T
恰好等于摆球的重力,而
M
落在水平地面的
C
点,
DC
=1.2m。求:质量为
M
的小球与摆球碰撞前的速度大小。
(13分)在水平桌面上沿一条
直线放两个完全相同的小物块
A
和
B
(可看作质点)质量均为
m
,它们相距
s
。
B
到桌边的距离是2
s
。对
A
施以瞬间水平冲量
I
,使
A
沿
A
、
B
连线以速度
v
0
向
B
运动。设两物体碰撞时间很短,碰后不再分离。为使两物体能发生碰撞,且碰撞后又不会离开桌面,求:(1)物体
A
、
B
与水平面间的动摩擦因数
μ
应满足什么条件。(2)若
,那么
A
、
B
碰撞过程系统损失的动能是多少?
A
、
B
停止运动时,到桌面右边缘的距离
s
´是多少?
[物理——选修3-5](15分)
(1)(5分)以下说法正确的是( )
A.当氢原子从n = 4的状态跃迁到n = 2的状态时,发射出光子
B.光电效应和康普顿效应都揭示了光具有波动性
C.原子核的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关
D.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子越稳定
(2)(10分)一长为
,质量为M的木板静止在光滑的水平面上,一质量为
的滑块的初速度
滑到木板上,木板长度至少为多少才能使滑块不滑出木板。(设滑块与木板间动摩擦因数为
)
如图所示,光滑水平面上有A、B两物体,其中带有轻质弹簧的B静止,质量为m的A以速度v
0
向B运动,A通过弹簧与B发生相互作用的过程中( )
A.弹簧恢复原长时A的速度一定最小
B.两物体速度相等时弹簧压缩量最大
C.任意时刻系统总动量均为m v
0
D.任意时刻B的动量大小总小于m v
0
(8分)质量为2m,带2q正电荷的小球A,起初静止在光滑绝缘水平面上,当另一质量为m、带q负电荷的小球B以速度v
0
离A而去的同时,释放A球,如图所示。若某时刻两球的电势能有最大值,求:
(1)此时两球速度各多大?
(2)与开始时相比,电势能最多增加多少?
(10分)如图所示,C是放在光滑的水平面上的地块木板,木板的质量为3m,在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为μ。最初木板静止,A、B两木块同时以方向水平向右的初速度v
0
和2v
0
在木板上滑动,木板足够长,A、B始终未滑离木板。求:
(1)木块B从刚开始运动到与木板C速度刚好相等的过程中,木块B所发生的位移;
(2)木块A在整个过程中的最小速度。
在光滑的水平面上,一质量为
M
的小球A以动量
P
向右运动,与静止的质量为
m
的小球B发生碰撞,A、B球的大小一样,且
M
=3
m
。则碰撞后A球的动量大小可能为( )
A.
P
/4 B.
P
/2 C.3
P
/4 D.
P
如图所示,质量为
M
,半径为
R
的光滑圆环静止在光滑水平面上,有一质量为
m
的小滑块从与环心O等高处开始无初速下滑到达最低点时,滑块发生的位移为 ( )
A.
B.
C.
D.
(15分)
(1)氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离原子核较近的轨道上时,下列说法正确的是 ( )
A.氢原子的能量增加
B.氢原子的能量减少
C.氢原子要吸收一定频率的光子
D.氢原子要放出一定频率的光子
(2)将一个质量为3Kg的木板置于光滑水平面上,另一质量为1Kg的物块放在木板上,已知物块和木板之间有摩擦,而木板足够长,若两者都以大小为4m/s的初速度向相反方向运动(如图15所示)则当木板的速度为2.4m/s时,物块的速度为多少?是在加速还是正在减速?
如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为
小的小球B通过轻质弹簧相连并处于静止状态,此时弹簧处于原长:质量为m的小球C以初速度v0沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性正碰,从此时起到弹簧下次恢复到原长的过程中,弹簧的最大弹性势能.小球B的最大速度分别为: ( )
A.
B.
C.
D.
0
101768
101776
101782
101786
101792
101794
101798
101804
101806
101812
101818
101822
101824
101828
101834
101836
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101908
101912
101918
101924
101926
101932
101936
101938
101944
101948
101954
101962
176998
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