冰球運動員甲的質量為80.0kg。當他以5.0m/s的速度向前運動時,與另一質量為100kg、速度為3.0m/s的迎面而來的運動員乙相撞。碰后甲恰好靜止。假設碰撞時間極短,求:
⑴碰后乙的速度的大小;
⑵碰撞中總機械能的損失。
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某同學設計的可調電源電路如圖22(a)所示,R0為保護電阻,P為滑動變阻器的滑片,閉合電鍵S.
①用電壓表測量A、B兩端的電壓;將電壓表調零,選擇0-3V檔,示數如圖22(b),電壓值為 V.
②在接通外電路之前,為了保證外電路的安全,滑片P應先置于 端.
③要使輸出電壓U變大,滑片P應向 端.
④若電源電路中不接入R0,則在使用過程中,存在 的風險(填“斷路”或“短路”).
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如圖所示表示兩列相干水波的疊加情況,圖中的實線表示波峰,虛線表示波谷。設兩列波的振幅均為5 cm,且圖示的范圍內振幅不變,波速和波長分別為1m/s和0.5m。C點是BE連線的中點,下列說法中不正確是:
A.C、E兩點的振幅都為10cm
B.圖示時刻B、E兩點的豎直高度差為20cm
C.圖示時刻C點正處于平衡位置且向水面上運動
D.從圖示的時刻起經0.5s,B點通過的路程為20cm
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某興趣小組設計了一種發(fā)電裝置,如圖所示.在磁極和圓柱狀鐵芯之間形成的兩磁場區(qū)域的圓心角α均為
π.磁場均沿半徑方向.匝數為N的矩形線圈abcd的邊長ab=cd=l、bc=ad=2l.線圈以角速度ω繞中心軸勻速轉動,bc和ad邊同時進入磁場.在磁場中.兩條邊所經過處的磁感應強度大小均為B、方向始終與兩邊的運動方向垂直.線圈的總電阻為r,外接電阻為R.求:
(1)線圈切割磁感線時,感應電動勢的大小Em;
(2)線圈切割磁感線時,bc邊所受安培力的大小F;
(3)外接電阻上電流的有效值I.
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一物塊沿傾角為θ的斜坡向上滑動。當物塊的初速度為v時,上升的最大高度為H,如圖所示;當物塊的初速度為
時,上升的最大高度記為h。重力加速度大小為g。物塊與斜坡間的動摩擦因數和h分別為( )
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A.tanθ和
B.(
-1)tanθ和
C.tanθ和
D.(
-
1)tanθ和![]()
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為了探究影響平拋運動水平射程的因素,某同學通過改變拋出點的高度及初速度的方法做了6次實驗,實驗數據記錄如表.以下探究方案符合控制變量法的是
| l 序號 | l 拋出點的高度(m) | l 水平初速度 (m/s) | l 水平射程(m) |
| l 1 | l 0.20 | l 2.0 | l 0.40 |
| l 2 | l 0.20 | l 3.0 | l 0.60 |
| l 3 | l 0.45 | l 2.0 | l 0.60 |
| l 4 | l 0.45 | l 4.0 | l 1.20 |
| l 5 | l 0.80 | l 2.0 | l 0.80 |
| l 6 | l 0.80 | l 6.0 | l 2.40 |
A.若探究水平射程與初速度的關系,可用表中序號為1、3、5的實驗數據
B.若探究水平射程與高度的關系,可用表中序號為1、3、5的實驗數據
C.若探究水平射程與高度的關系,可用表中序號為2、4、6的實驗數據
D.若探究水平射程與初速度的關系,可用表中序號為2、4、6的實驗數據
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如圖所示,某同學用硬塑料管和一個質量為m的鐵質螺絲帽研究勻速圓周運動,將螺絲帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持豎直并在水平方向做半徑為r的勻速圓周運動,則只要運動角速度合適,螺絲帽恰好不下滑,假設螺絲帽與塑料管間的動摩擦因數為μ,認為最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力.則在該同學手轉塑料管使螺絲帽恰好不下滑時,下述分析正確的是
A.螺絲帽受的重力與最大靜摩擦力平衡
B.螺絲帽受到桿的彈力方向水平向外,背離圓心
C.此時手轉動塑料管的角速度ω=
D.若桿的轉動加快,螺絲帽有可能相對桿發(fā)生運動
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半徑為R的光滑半圓球固定在水平面上,頂部有一小物體m,如圖所示,今給小物體一個水平初速度V0=
,則物體將
A. 沿球面滑至m點
B.立即離開半球面作平拋運動
C.先沿球面滑至某點N再離開球面做斜下拋運動
D.按半徑大于R的新圓弧軌道運動
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如圖所示,質量為0.5kg的小球在距離車底面高20m處以一定的初速度向左平拋,落在以7.5m/s速度沿光滑水平面向右勻速行駛的敞篷小車中,車底涂有一層油泥,車與油泥的總質量為4kg,設小球在落到車底前瞬時速度是25m/s,g取10 m/s2,則當小球與小車相對靜止時,小車的速度是( )
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A.
B. 5m/s C. 4m/s D. ![]()
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