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1.如圖甲所示,在光滑水平面上的兩個小球發(fā)生正碰.小球的質量分別為m1和m2.圖乙為它們碰撞前后的S-t圖象.已知m1=0.1kg,由此可以判斷(  )

①碰前m2靜止,m1向右運動;               
②碰后m2和m1都向右運動;
③由動量守恒可以算出m2=0.3kg;         
④碰撞過程中系統(tǒng)損失了0.4J的機械能;
以上判斷正確的是( 。
A.①③B.①②③C.①②④D.③④

分析 s-t(位移時間)圖象的斜率等于速度,由數(shù)學知識求出碰撞前后兩球的速度,分析碰撞前后兩球的運動情況.根據(jù)動量守恒定律求解兩球質量關系,由能量守恒定律求出碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能.

解答 解:①、由s-t(位移時間)圖象的斜率得到,碰前m2的位移不隨時間而變化,處于靜止,m1向速度大小為v1=$\frac{△{s}_{1}}{△{t}_{1}}$=$\frac{8}{2}$=4m/s,方向只有向右才能與m1相撞,故①正確.
②、由圖示圖象可知,碰后m2的速度為正方向,說明向右運動,m1的速度為負方向,說明向左運動,兩物體運動方向相反,故②錯誤.
③、由圖示圖象可知,碰后m2和m1的速度分別為v2′=2m/s,v1′=-2m/s,根據(jù)動量守恒定律得,m1v1=m2v2′+m1v1′,代入解得,m2=0.3kg.故③正確.
④、碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能為△E=$\frac{1}{2}$m1v12-$\frac{1}{2}$m1v12-$\frac{1}{2}$m2v22,代入解得:△E=0.594J,故④錯誤.故A正確;
故選:A.

點評 本題首先考查讀圖能力,抓住位移圖象的斜率等于速度是關鍵;其次要注意矢量的方向.

練習冊系列答案
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11.如圖所示電路中,電阻R、電感器L、電容器C并聯(lián)接在某一交流電源上,三個相同的交流電流表的示數(shù)相同,若保持電源的電壓不變,而將其頻率增大,則三個電流表的示數(shù)I1、I2、I3的大小關系是( 。
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12.讀出圖中游標卡尺(10分度)和螺旋測微器的讀數(shù):

(1)圖a的讀數(shù)為29.8mm.
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9.請根據(jù)“研究平拋運動”的學生實驗的目的及要求回答下列問題

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(2)某同學在做該實驗時,忘了記錄拋出點O點,但他準確在豎直墻上記錄了拋物線軌跡的一部分,如圖丙所示(0點不是拋出點),x軸沿水平方向,由圖中所給的數(shù)據(jù)可求出平拋物體的初速度大小是v0=4m/s,拋出點的坐標為x=-80cm,y=-20cm.(g取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.下列關于地球同步通信衛(wèi)星的說法中,正確的是(  )
A.為避免通信衛(wèi)星在軌道上相撞,應使它們運行在不同的軌道上
B.通信衛(wèi)星定點在地球上空某處,各個通信衛(wèi)星的角速度相同,且線速度也相同
C.不同國家發(fā)射通信衛(wèi)星的地點不同,這些衛(wèi)星軌道不一定在同一平面內
D.通信衛(wèi)星只能運行在赤道上空某一恒定高度上

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6.如圖,兩個單擺擺長相等,平衡時兩擺球剛好接觸.現(xiàn)在將擺球A在兩擺球所在的平面內向左拉開一小角度后釋放,碰撞后兩個擺球各自做簡諧運動,以mA和mB分別表示兩球質量,則( 。
A.無論兩擺球的質量關系如何,下一次碰撞都一定在平衡位置
B.只有mA=mB,下一次碰撞才會在平衡位置
C.如果mA>mB,下一次碰撞將發(fā)生在平衡位置右側
D.如果mA>mB,下一次碰撞將發(fā)生在平衡位置左側

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13.如圖是一臺河邊碼頭用的起重機示意圖.設起重機吊桿OA長l為7.5m,桿重W為2.5×103N,其重心C在離底端O點的距離l0為3m處.通過拉索可改變吊桿仰角θ,設θ=45°,拉索的額定拉力F為2.4×104N.求:當拉索與吊桿的夾角α=30°時,這臺起重機能安全吊起貨物的最大重力G為多少?

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A.閉合S時,由a到b;斷開S時,由b到aB.閉合S時,由b到a;斷開S時,由a到b
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11.如圖所示,矩形導線框abcd,匝數(shù)為N=10匝,ad邊長L1=20cm,ab邊長L2=10cm在磁感應強度B=0.2T的勻強磁場中圍繞與B方向垂直的OO′轉軸勻速轉動,角速度ω=4πrad/s,當線框從平行于磁場位置開始轉過$\frac{π}{2}$過程中,線圈中磁通量的變化量是0wb,線圈中磁通量平均變化率為0wb/s,平均感應電動勢為0V.

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