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题目
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如图所示,小车A的质量M=2kg,置于光滑水平面上,初速度v0=14m/s.质量m=0.1kg,带电量q=+0.2C的物体B(可视为质点),轻放在小车A的右端.在A、B所在的空间存在着匀强磁场,方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=0.5T,物体与小车之间有摩擦力的作用,设小车足够长,g取10m/s2,求:
(1)B物体在小车上的最大速度;
(2)B物体在小车上时,小车A的最小速度;
(3)此过程中因摩擦而产生的内能是多少?魔方格
答案
(1)当洛仑兹力等于重力时,是B物体在小车上的最大速度,所以
qvBmB=mg       
则vBm=10m/s   
(2)当B在小车的上的速度最大时,A的速度最小,所以
由动量守恒有Mv0=mvBm+MvA    
解之得  vA=13.5m/s  
(3)由能量守恒得
Q=
1
2
Mv02-
1
2
MvA2-
1
2
mvBm2

=8.75J
答:(1)B物体在小车上的最大速度为10m/s.
(2)B物体在小车上时,小车A的最小速度为13.5m/s.
(3)此过程中因摩擦而产生的内能是8.75J.
核心考点
试题【如图所示,小车A的质量M=2kg,置于光滑水平面上,初速度v0=14m/s.质量m=0.1kg,带电量q=+0.2C的物体B(可视为质点),轻放在小车A的右端.】;主要考察你对动量守恒定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
(选修模块3-5)
(1)美国物理学家康普顿在研究石墨对X射线的散射时,发现光子除了有能量之外还有动量,其实验装置如图所示,被电子散射的X光子与入射的X光子相比______.
A.速度减小            B.频率减小
C.波长减小            D.能量减小
(2)第一代实用核反应堆以铀235为裂变燃料,而在天然铀中占99%的铀238却不能利用,为了解决这个问题,科学家们研究出快中子增殖反应堆使铀238变成高效核燃料.在反应堆中,使用的核燃料是钚239(
 23994
Pu
),裂变时释放出快中子,周围的铀238吸收快中子后变成铀239,铀239(
 23992
U
)很不稳定,经过______次β衰变后变成钚239(
 23994
Pu
),处于激发态的钚239放出γ射线后,其原子序数将______(选填“增大”、“减小”或“不变”).
(3)在水平放置的气垫导轨上,一个质量为0.4kg的滑块甲以0.5m/s的速度与另一个质量为0.6kg、速度为0.1m/s的滑块乙迎面相撞,碰撞后滑块乙的速度大小变为0.2m/s,此时滑块甲的速度大小为______m/s,方向与它原来的速度方向______(选填“相同”或“相反”).魔方格
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(1)氢原子的部分能级如图1所示.已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间.由此可推知,氢原子______
A.从高能级向n=1能级跃迁时发出的光的波长比可见光的短
B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光
C.从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
D.从n=4能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
E.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高
(2)在光滑水平面上静置有质量均为m的木板AB和滑块CD,木板AB上表面粗糙.动摩擦因数为μ,滑块CD上表面是光滑的1/4圆弧,其始端D点切线水平且在木板AB上表面内,它们紧靠在一起,如图所示.一可视为质点的物块P,质量也为m,从木板AB的右端以初速度v0滑上木板AB,过B点时速度为v0/2,又滑上滑块CD,最终恰好能滑到滑块CD圆弧的最高点C处,求:
①物块滑到B处时木板的速度vAB
②滑块CD圆弧的半径R.魔方格
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两个带正电的离子被加速后,沿着一条直线相向运动而发生猛烈碰撞,若要碰撞前的动能尽可能多地转化为内能,应该设法使两个离子在碰撞前具有(  )
A.大小相等的动量B.大小相等的速度
C.相同的动能D.相同的电荷量
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如图所示,质量分别为m1和m2、大小相同的两物块,分别以速度v1和v2沿固定斜面向下匀速滑行,且v1>v2,m2的右端装有轻质弹簧,在它们发生相互作用后又分开.则在m1和m2相互作用的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.由于有重力和摩擦力,所以该过程动量不守恒
B.由于系统所受合外力为零,所以该过程动量守恒
C.若相互作用过程中,m1的速度不反向,则该过程动量守恒
D.若相互作用过程中,m1的速度反向,则该过程动量守恒
魔方格
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质量为mB=2kg的平板车B上表面水平,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一块质量为mA=2kg的物体A,一颗质量为m0=0.01kg的子弹v0=600m/s的水平初速度瞬间射穿A后,速度变为v=100m/s,已知A,B之间的动摩擦因数不为零,且A与B最终达到相对静止.求:
①物体A的最大速度vA
②平板车B的最大速度vB魔方格
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