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如圖所示,車廂長度為L,質量為M,靜止于光滑水平面上,車廂內有一質量為m的物體以初速度v0向右運動,與車廂壁來回碰撞n次后,靜止在車廂中,此時車廂速度為:
A.0
B.v0,水平向右
C.mv0/(M+m),水平向右
D.mv0/(M-m),水平向右.
選物體與小車組成的系統(tǒng)為研究對象,由水平方向動量守恒得:
mv0=(M+m)v
所以,v=
m
M+m
v0
方向水平向右,與v0同向
故選C
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,光滑弧形軌道和一足夠長的光滑水平軌道相連,水平軌道上方有足夠長的光滑絕緣體MN,上掛一光滑鋁環(huán)A,在弧形軌道上高為h的地方無初速釋放磁鐵B(可視為質點),B下滑至水平軌道時恰沿A的中心軸線運動,設A、B的質量分別為MA、MB,求A獲得最大速度和全過程中產生的電能.(忽略B沿弧形軌道下滑時環(huán)A產生的感應電流)

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

一宇航員在國際空間站內做了如下實驗:選取兩個質量分別為mA=0.1kg、mB=0.2kg的小球A、B和一根輕質短彈簧,彈簧的一端與小球A粘連,處于鎖定狀態(tài),一起以速度vo=0.1m/s做勻速直線運動.如圖所示,經過一段時間后,突然解除鎖定(解除鎖定時沒有機械能損失),兩球仍然沿直線運動,從彈簧與小球B剛剛分離開始計時,經過時間t=3.0s,兩球之間的距離增加了s=2.7m,求:
①彈簧與小球B剛剛分離時兩小球的速度分別為多大;
②原先彈簧鎖定時的彈性勢能Ep?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,質量m1=2.0kg的木板AB靜止在水平面上,木板的左側有一個固定的半徑R=0.60m的四分之一圓弧形軌道,軌道末端的切線水平,軌道與木板靠在一起,且末端高度與木板高度相同.現(xiàn)將質量m2=1.0kg可視為質點的小木塊C,從圓弧形軌道頂端由靜止釋放,小木塊C到達圓弧形軌道底端時的速度v0=3.0m/s.之后小木塊C滑上木板AB并帶動木板AB運動,當小木塊C離開木板AB右端B時,木板AB的速度v1=0.5
m/s,在小木塊C在木板AB上滑行的過程中,小木塊C與木板AB總共損失的動能△E=2.25J.小木塊C與木板AB間的動摩擦因數(shù)μ=0.1.木板AB與地面間的摩擦及空氣阻力可忽略不計.取g=10m/s2.求
(1)小木塊C運動到圓弧形軌道末端時所受支持力的大;
(2)小木塊C在圓弧形軌道上下滑過程中克服摩擦力所做的功;
(3)小木塊C在木板AB上運動過程中,小木塊C相對于地面的位移.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

(選修模塊3-5)
(1)下列說法正確的是
A.康普頓效應進一步證實了光的波動特性
B.為了解釋黑體輻射規(guī)律,普朗克提出電磁輻射的能量的量子化
C.經典物理學不能解釋原子的穩(wěn)定性和原子光譜的分立特征
D.天然放射性元素的半衰期與環(huán)境的溫度有關
(2)光滑水平上有A、B兩輛小車,A、B兩車上分別固定一根條形磁鐵(兩根條形磁鐵是相同的),已知A車(包括車上的磁鐵)的質量是B車(包括車上的磁鐵)質量的4倍,某一時刻同時釋放兩車并使A車以已知速度v向靜止的B車運動時,當它們之間的距離縮短到某一極限值后又被彈開.設作用前后它們的軌跡在同一直線上,求當A、B之間距離最短時它們各自的速度vA和vB.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

質量為M的木塊靜止在光滑的水平面上,一顆子彈質量為m,以水平速度v0擊中木塊并最終停留在木塊中.求:在這個過程中
①木塊的最大動能;
②子彈和木塊的位移之比.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

一只小球沿光滑水平面運動,垂直撞到豎直墻上.小球撞墻前后的動量變化量為△P,動能變化量為△E,關于△P和△E有下列說法:
①若△P最大,則△E也最大;
②若△P最大,則△E一定最小;
③若△P最小,則△E也最小;
④若△P最小,則△E一定最大.
以上說法中正確的是( 。
A.①③B.②④C.①④D.②③

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題

光滑水平面上停著一輛長為L的平板車,車的一端放著質量為m的木箱,車的另一端站著質量為3m的人,車的質量為5m,若人沿車面走到木箱處將木箱搬放到車的正中央,則在這段時間內,車的位移大小為______.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,B、C、D、E、F,5個小球并排放置在光滑的水平面上,B、C、D、E,4個球質量相等,而F球質量小于B球質量,A球的質量等于F球質量.A球以速度v0向B球運動,所發(fā)生的碰撞均為彈性碰撞,則碰撞之后( 。
A.5個小球靜止,1個小球運動
B.4個小球靜止,2個小球運動
C.3個小球靜止,3個小球運動
D.6個小球都運動

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