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          50条信息

            • 1.
              在质量为\(M=1kg\)的小车上,竖直固定着一个质量为\(m=0.2kg\)、宽\(L=0.05m\)、总电阻\(R=100Ω\)、\(n=100\)匝的矩形线圈。线圈和小车一起静止在光滑水平面上,如图甲所示。现有一子弹以\(v_{0}=110m/s\)的水平速度射入小车中,并立即与小车\((\)包括线圈\()\)一起运动,速度为\(v_{1}=10m/s\)。随后穿过与线圈平面垂直、磁感应强度\(B=1.0T\)的水平有界匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图甲所示。已知子弹射入小车后,小车运动的速度\(v\)随车的位移\(s\)变化的\(v-s\)图象如图乙所示。求:
              \((1)\)子弹的质量\(m_{0}\);
              \((2)\)小车的位移\(s=10cm\)时线圈中电流大小\(I\);
              \((3)\)在线圈进入磁场的过程中通过线圈某一截面的电荷量\(q\);
              \((4)\)线圈和小车通过磁场的过程中线圈电阻的发热量\(Q\)。
            • 2.
              如图所示,两个质量和速度均相同的子弹分别水平射入静止在光滑水平地面上质量相同、材料不同的两矩形滑块\(A\)、\(B\)中,射入\(A\)中的深度是射入\(B\)中深度的两倍\(.\)上述两种射入过程相比较\((\)  \()\)
              A.射入滑块\(A\)的子弹速度变化大
              B.整个射入过程中两滑块受的冲量一样大
              C.射入滑块\(A\)中时阻力对子弹做功是射入滑块\(B\)中时的两倍
              D.两个过程中系统产生的热量相同
            • 3.
              木块\(a\)和\(b\)用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,\(a\)紧靠在墙壁上,在\(b\)上施加向左的力使轻质弹簧压缩,如图所示,对\(a\)、\(b\)和轻弹簧组成的系统,当撤去外力后,下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.\(a\)尚未离开墙壁前,系统动量守恒
              B.\(a\)尚未离开墙壁前,系统动量不守恒
              C.\(a\)离开墙壁后,系统动量守恒
              D.\(a\)离开墙壁后,系统动量不守恒
            • 4.
              如图所示,\(A\)、\(B\)两质量相等的物体,原来静止在平板小车\(C\)上,\(A\)和\(B\)间夹一被压缩了的轻弹簧,\(A\)、\(B\)与平板车上表面动摩擦因数之比为\(3\):\(2\),地面光滑\(.\)当弹簧突然释放后,\(A\)、\(B\)相对\(C\)滑动的过程中 
              \(①A\)、\(B\)系统动量守恒  
              \(②A\)、\(B\)、\(C\)系统动量守恒 
              \(③\)小车向左运动 
              \(④\)小车向右运动
              以上说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.\(①②\)
              B.\(②③\)
              C.\(③①\)
              D.\(①④\)
            • 5.
              如图所示,质量为\(M\)的足够高光滑斜槽静止在光滑水平面上,质量为\(m\)的小球以一定的水平初速度冲上斜槽且不脱离斜槽,后又返回斜槽底部,则下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.小球获得的最大重力势能等于小球初始动能
              B.小球到达斜槽最高点处,小球的速度为零
              C.小球回到斜槽底部时,小球速度方向一定向右
              D.小球回到斜槽底部时,小球速度方向可能向左
            • 6.
              如图所示,光滑绝缘水平轨道上带正电的甲球,以某一水平速度射向静止在轨道上带正电的乙球,当它们相距最近时,甲球的速度变为原来的\( \dfrac {1}{5}.\)已知两球始终末接触,则甲、乙两球的质量之比为\((\)  \()\)
              A.\(1\):\(1\)
              B.\(1\):\(2\)
              C.\(1\):\(3\)
              D.\(1\):\(4\)
            • 7.
              如图所示,木块\(A\)、\(B\)置于光滑水平桌面上,木块\(A\)沿水平方向向左运动与\(B\)相碰,碰后粘连在一起,将弹簧压缩到最短。则木块\(A\)、\(B\)和弹簧组成的系统,从\(A\)、\(B\)相碰到弹簧压缩至最短的整个过程中\((\)  \()\)
              A.动量不守恒、机械能守恒
              B.动量不守恒、机械能不守恒
              C.动量守恒、机械能守恒
              D.动量守恒、机械能不守恒
            • 8.
              下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.铀\(238\)发生\(α\)衰变成钍\(234\)时,\(α\)粒子与钍\(234\)的质量之和等于铀\(238\)的质量
              B.铀\(238\)发生\(α\)衰变成\(234\)时,\(α\)粒子与钍\(234\)的结合能之和一定大于铀\(238\)的结合能
              C.\(β\)衰变中释放的\(β\)射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚形成的高速电子流
              D.核反应方程\(14_{N}+ \overset{4}{2}He→17_{O}+X\)中,\(X\)是质子且反应过程中系统动量守恒
            • 9.
              如图,水平桌面距地面高\(h=0.80m\),桌面上放置两个小物块\(A\)、\(B\),物块\(B\)置于桌面右边缘,物块\(A\)与物块\(B\) 相距\(s=2.0m\),两物块质量\(m_{A}\)、\(m_{B}\)均为\(0.10kg.\)现使物块\(A\)以速度\(v_{0}=5.0m/s\)向物块\(B\)运动,并与物块\(B\)发生正碰,碰撞时间极短,碰后物块\(B\)水平飞出,落到水平地面的位置与桌面右边缘的水平距离\(x=0.80m.\)已知物块\(A\)与桌面间的动摩擦因数\(μ=0.40\),重力加速度\(g\)取\(10m/s^{2}\),物块\(A\)和\(B\)均可视为质点,不计空气阻力\(.\)求:
              \((1)\)两物块碰撞前瞬间物块\(A\)速度的大小;
              \((2)\)两物块碰撞后物块\(B\)水平飞出的速度大小;
              \((3)\)物块\(A\)与物块\(B\)碰撞过程中,\(A\)、\(B\)所组成的系统损失的机械能.
            • 10.
              如图所示,光滑水平面上有两个完全相同、质量都是\(m=0.5kg\)的小物块\(a\)、\(b.\)开始时\(b\)静止在\(P\)点,\(a\)以\(v_{0}=8m/s\)的速度向右运动,当运动到\(O\)点时,\(a\)开始始终受到一个方向水平向左的恒力\(f\)作用\((\)图中未画出\()\),到达\(M\)点时速度为\( \dfrac {3}{4}v_{0}\),再运动到\(P\)点与\(b\)发生正碰并立即粘合在一起\((\)碰撞经历时间极短\()\),运动到\(N\)点时速度恰好为零\(.\)已知\(OM=MN=7m.\)试求:

              \((l)\)小物块\(a\)所受恒力\(f\)的大小;
              \((2)a\)物块从\(O\)到\(N\)经历的时间;
              \((3)\)两物块在碰撞过程损失的机械能.
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