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课堂快线假期作业(新教材) M,联立解得碰后地球的速度v 2Mu+M 小球和物块发生碰撞时动量守恒m=Mv-m和能量 MIm 因M>m,则v1=2u+v,故A正确 守恒 7.B解析:设球A与球B碰撞前的速度为,两球碰撞过程 中动量守恒,机械能守恒,则有m=m+m,联立解得=(2-1)√g1M√2+1 2m02解得a=mA二m m+mn20,2=:物块沿物体上表面滑动的过程中水平方向动量守恒M 2M,损失的机械能用于克服摩擦做功M=(M mn千m2,若两球能发生第二次碰撞,应满足<0 v1|>2,解得mB>3m,综上所述,应选择B. +MD+MgR+AMy5,整理可得=3=2,2-2 8.AC解析:设球棒对垒球的平均作用力为F,由动量定理得! mn(2-2),取v=45m/s,则 25m/s,代人上 作业10机械振动和机械波光 1260N,由动能定理得W=2m-2mx=126J,;子通过平衡位置时,位移x=0,则回复力F=0,但物体受到 A、C正确. 的合外力不一定等于0,如单摆在最低点受到的合外力提供 9.BCD解析:由动量定理可知B正确;设t秒末的竖直分速向心力,故A错误;振子做减速运动时,正离开平衡位置,位 度为v,则有=2gh,=ⅵ十诺,由以上分析可知C和D!移在增大,由a=一x可知,加速度在增大,故B错误;振子 也正确 交换,当A、B两球的动量相等时,B球与挡板相碰,则碰!平衡位置,两者方向相同,故C错误;振子远离平衡位置运 后系统总动量为零,则弹簧再次压缩到最短即弹性势能最;动时,加速度指向平衡位置,速度方向离开平衡位置,两者 大(动能完全转化为弹性势能),根据机械能守恒定律可;方向相反,故D正确 知系统损失的动能转化为弹性势能E=1m,B正确;:2.B解析:由单摆周期公式知,T1=2-1=2Nb 当B球速度恰为零时与挡板相碰,则系统动量不变化,系 统机械能不变;当弹簧压缩到最短时,m=-3-,弹性势;=0.6xs,T2=2L=N10xs,摆球从左到右的时 g 1!间为tT1+12=0.4xs,故B正确 能最大,由功能关系和动量关系可求出E=2mx-213.B解析:A点没有振动说明衍射现象不明显即狭缝的尺 ×3m=8mx,所以,弹性势能的最大值介于二者之间:寸比波长大得多为使A点振动,可使波长大些或使狭缝窄 些,B正确 都有可能,C正确. 4.A解析:b、c、d各摆均做受迫振动,振动频率、周期等于驱 1.答案:(1)B的右端至D挡板的距离L2 动力的频率和周期,即等于a摆的频率和周期,B、C均错 mn·=0测量时间、距离等存在误差,;误;由于a、b摆的固有周期相等,则驱动力的周期与b摆的 阻力、气垫导轨不水平等造成误差 固有周期相等,b摆共振,其摆角最大,A正确.D错误. 5.B解析:只有横波的传播方向与质点振动方向垂直,纵波 的传播方向与质点振动方向一致,故A错误;玻璃对不同的 色光的折射率不同,红色光的折射率最小,紫色光的折射率 解析:(1)验证动量守恒定律,要知道A、B两滑块的速度,最大,由v=可知在玻璃中红光速度最大,紫光速度最 所以不仅要知道A到C的距离,也要知道B到D的距离 2)由实验所测数据知,要验证动量守恒定律须满足m 小,故B正确;光纤通信利用了全反射原理,光纤由内芯和 0,误差不可避免,时间、距离的测量有误1外套两层组成,内芯的折射率大于外套的折射率故C错 l1 差,阻力、导轨不水平等都可造成误差 原理,当光程差为在膜中波长的一半时,出现反射光的减 (3)由实验装置知,弹簧的弹性势能转化为A、B的动能,弱,从而增加光的透射,则膜的厚度为光程差的一半,因此 所以有E 膜的厚度应为入射光在增透膜中波长的η,故D错误. 12.答案:(1) 6.B解析:由乙图可知,此时N点向上振动,根据上下坡法 可知,该横波沿x轴负方向传播;NL两点相差半个波长 解析:(1)设子弹穿过物块后物块的速度为v,由动量守恒1所以质点L该时刻向y轴负方向运动,故B正确,A错误 因为是横波,质点N在平衡位置附近沿y轴振动,不沿x 定律得mb=m×y+Mv,解得:v 2M 轴运动,故C错误;该时刻质点K与M一个位于波峰、一个 位于波谷,所以它们的速度都为0,加速度大小相等,方向相 系统损失的机械能为:△E=mn 3)2+M1;反,故D错误 解得:△E 7B解析:由入=和△x=λ可知B项正确不论波长如 (2)设物块下落到地面所需时间为凵落地点距桌面边缘的!何变化,中央亮纹的中心仍在O点B正确. 8.BD解析:两列波的波谷在P点相遇,振动方向相同,振动 水平距离为s,则 应加强,故B、D正确 13,答案:2-1(3-22)1-2 ;9.CD解析:由题图乙知,自开始振动经ηT=1.5s,波源第 一次处于y轴正方向一侧的最高点,因此OM=