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文档简介

2020年河南省安阳三十六中高二(下)期末物理试卷

一、单项选择题:(每题3分,共30分)

1.篮球运动员通常要伸出双手迎接传来的篮球.接球时,两手随球

迅速收缩至胸前.这样做可以()

A.减小球对手的冲量B.减小球对人的冲击力

C.减小球的动量变化量D.减小球的动能变化量

2.在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球A、B,质量都为m.现

B球静止,A球向B球运动,发生正碰.已知碰撞过程中总机械能守

恒,两球压缩最紧时的弹性势能为EP,则碰前A球的速度等于()

3.如图,用原长为8cm的橡皮筋跨过光滑的定滑轮把一根木棒悬挂

起来,稳定后木棒处于水平状态,橡皮筋长度变为10cm,橡皮筋与

水平棒的夹角为37。,橡皮筋的劲度系数k=2N/cm,g=10m/s2,

sin37°=0.6,cos37°=0.8,则木棒的质量是()

A.0.64kgB.0.50kgC.0.48kgD.0.32kg

4.一质点沿x轴做直线运动,其v-t图象如图所示.质点在t=0时

位于x=5m处,开始沿x轴正向运动.当t=8s时,质点在x轴上的位

置为()

A.x=3mB.x=8mC.x=9mD.x=14m

5.甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在1=0到1汽1的时间内,

它们的v-t图象如图所示.在这段时间内()

A.汽车甲的平均速度比乙的大

B.汽车乙的平均速度等于写1

C.甲乙两汽车的位移相同

D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大

6.为纪念爱因斯坦对物理学的巨大贡献,联合国将2005年定为“国

际物理年〃.对于爱因斯坦提出的质能方程£=1^2,下列说法中不正

确的是()

A.E=mc2表明物体具有的能量与其质量成正比

B.根据△E=4mc2可计算核反应的能量

C.一个质子和一个中子结合成一个笊核时释放能量,表明此过程出

现了质量亏损

D.E=mc2中的E是发生核反应中释放的核能

7.以下说法正确的是()

A.聚变是裂变的逆反应

B.如果裂变释放能量,则聚变反应必定吸收能量

C.聚变必须将反应物加热至数百万摄氏度以上高温,显然是吸收能

D.裂变与聚变均可释放巨大的能量

8.如图所示,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,

制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长

且悬挂点不变.木板静止时,Fi表示木板所受合力的大小,F2表示单

根轻绳对木板拉力的大小,则维修后()

I-1

A.Fi不变,F2变大B.Fi不变,F?变小

C.Fi变大,F2变大D.Fi变小,F2变小

9.如图,一物体在粗糙水平地面上受斜向上的恒定拉力F作用而做

匀速直线运动,则下列说法正确的是()

A.物体可能不受弹力作用B.物体可能受三个力作用

C.物体可能不受摩擦力作用D.物体一定受四个力作用

10.在离地高h处,沿竖直方向向上和向下抛出两个小球,他们的初

速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为()

A.f’B.-C.,hD.显

ggVV

二、多项选择题:(每题4分,选不全2分,不选或有错误不得分,

共20分)

11.若一个质量不变的物体的动量发生了变化.则物体的()

A.动能一定改变了B.速度一定变化了

C.加速度一定不为零D.动量方向一定改变了

12.如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和

b的位置、时间(x-t)图线.由图可知()

A.在时刻ti,a车追上b车

B.在时刻t2,a、b两车运动方向相反

C.在ti到t2这段时间内,b车的速率先减小后增大

D.在ti到t2这段时间内,b车的速率一直比a车的大

13.倾角为6、质量为M的斜面体静止在水平桌面上,质量为m的

木块静止在斜面体上,如图.下列结论正确的是()

A.木块受到的摩擦力大小是mgsin®

B.木块对斜面体的压力大小是mgcos。

C.桌面对斜面体的摩擦力大小是mgsin®

D.桌面对斜面体的支持力大小是(M+m)g

14.一束绿光照射某金属发生了光电效应,则下列说法正确的是

()

A.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子数增加

B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子的最大初动能增加

C.若改用紫光照射,则可能不会发生光电效应

D.若改用紫光照射,则逸出的光电子的最大初动能增加

15.关于光的波粒二象性,正确的说法是()

A.光的频率越高,光子的能量越大,粒子性越显著

B.光的波长越长,光的能量越小,波动性越显著

C.频率高的光子不具有波动性,波长较长的光子不具有粒子性

D.个别光子产生的效果往往显示粒子性,大量光子产生的效果往往

显示波动性

三、实验题:(每空3分,共15分)

16.为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为5mm

的遮光板,如图所示.滑块在牵引力作用下先后通过两个光电门,配

套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为△ti=20ms

(lms=10-3s),通过第二个光电门的时间为△t2=5ms,遮光板从开始

遮住第一个光电门到遮住第二个光电门的时间间隔为△t=2.5s,求:

(1)滑块经过两个光电门的速度大小分别是多大?

(2)滑块的加速度大小?

17.如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物拖着纸带从

静止开始自由下落,利用此装置可以测定重力加速度.

图1图2

某同学通过此实验得到一条清晰的纸带,如图2所示,其中0、1、2、

3、4是连续打出的几个点,相邻两点间的距离xi=6.04cm,x2=6.43cm,

X3=6.81cm,X4=7.20cm.(以下计算结果要求保留三位有效数字)

①由题中所给数据可求得重锤在打点3时的速度为V3=—m/s.

②根据这条纸带测出的重力加速度g的数值是—m/s2.

四、计算题:B

18.两磁铁各放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直

线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为

1.0kg.两磁铁的N极相对,推动一下,使两车相向运动.某时刻甲

的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中

始终未相碰.求:

(1)两车最近时,乙的速度为多大?

(2)甲车开始反向运动时,乙的速度为多大?

19.一个质子和两个中子聚变为一个氟,核,已知质子质量HIH=1.007

3u,中子质量mn=1.0087u,尼核质量m=3.0180u.

(1)写出聚变方程;

(2)释放出的核能多大?

(3)平均每个核子释放的能量是多大?

20.在某次雾霾天气下某高速公路同一直线车道上有同向匀速行驶的

轿车和货车,其速度大小分别为vi=108km/h,V2=54km/h,轿车在与

货车距离so=4Om时才发现前方有货车,若此时轿车立即刹车,则轿

车要经过s=l80m才停下来.两车可视为质点.

(1)求轿车刹车后的加速度ai

(2)若轿车刹车时货车以V2匀速行驶,请判断两车是否相撞?若会

相撞,将在轿车刹车后何时相撞?若不会相撞,则两车最近距离x是

多少?

参考答案与试题解析

一、单项选择题:(每题3分,共30分)

1.篮球运动员通常要伸出双手迎接传来的篮球.接球时,两手随球

迅速收缩至胸前.这样做可以()

A.减小球对手的冲量B.减小球对人的冲击力

C.减小球的动量变化量D.减小球的动能变化量

【考点】动量定理.

【分析】先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样

可以增加球与手接触的时间,根据动量定理即可分析.

【解答】解:先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,

这样可以增加球与手接触的时间,

根据动量定理得:

-Ft=0-mv

t

当时间增大时,作用力就减小,而冲量和动量、动能的变化量都不变,

所以B正确.

故选B.

2.在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球A、B,质量都为m.现

B球静止,A球向B球运动,发生正碰.已知碰撞过程中总机械能守

恒,两球压缩最紧时的弹性势能为EP,则碰前A球的速度等于()

【考点】机械能守恒定律.

【分析】两球压缩最紧时,两球速度相等.根据碰撞过程中动量守恒,

以及总机械能守恒求出碰前A球的速度.

【解答】解:设碰撞前A球的速度为v,当两球压缩最紧时,速度相

等,根据动量守恒得,mv=2mv1则5号.在碰撞过程中总机械能

守恒,有9/多m勺产+Ep,得v=2停.故C正确,A、B、D错

误.

故选C.

3.如图,用原长为8cm的橡皮筋跨过光滑的定滑轮把一根木棒悬挂

起来,稳定后木棒处于水平状态,橡皮筋长度变为10cm,橡皮筋与

水平棒的夹角为37。,橡皮筋的劲度系数k=2N/cm,g=10m/s2,

sin37°=0.6,cos37°=0.8,则木棒的质量是()

A.0.64kgB.0.50kgC.0.48kgD.0.32kg

【考点】胡克定律;共点力平衡的条件及其应用.

【分析】先根据胡克定律求解橡皮条的拉力T,再对木棒受力分析,

根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式求解

【解答】解:橡皮筋的劲度系数k=2N/cm,伸长2cm,根据拉力为:

T=kx=2X2=4N

对木棒受力分析,受两个拉力和重力,根据平衡条件,有:

2Tsin37°=mg

岳刀汨2Tsin37°2X4><0.6,

解得:m=-----------=---元---kg=0n.48kg

故ABD错误,C正确.

故选:C

4.一质点沿x轴做直线运动,其v-t图象如图所示.质点在t=0时

位于x=5m处,开始沿x轴正向运动.当t=8s时,质点在x轴上的位

置为()

A.x=3mB.x=8mC.x=9mD.x=14m

【考点】匀变速直线运动的图像.

【分析】速度时间图象可读出速度的大小和方向,根据速度图象可分

析物体的运动情况,确定何时物体离原点最远.图象的"面积〃大小等

于位移大小,图象在时间轴上方“面积”表示的位移为正,图象在时间

轴下方“面积”表示的位移为负.

【解答】解:图象的“面积”大小等于位移大小,图象在时间轴上方“面

积”表示的位移为正,图象在时间轴下方"面积〃表示的位移为负,

故8s时位移为:s=2X(”由于质点在t=0时位于

x=5m处,故当t=8s时,质点在x轴上的位置为8m,故ACD错误,

B正确.

故选:B.

5.甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在1=0到1=匕的时间内,

它们的v-t图象如图所示.在这段时间内()

A.汽车甲的平均速度比乙的大

B.汽车乙的平均速度等于与1

C.甲乙两汽车的位移相同

D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大

【考点】匀变速直线运动的图像;平均速度.

【分析】在速度时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴

上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;切线代表该位置的加速度,

向右上方倾斜,加速度为正,向右下方倾斜加速度为负;图象与坐标

轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.

【解答】解:A、C、平均速度等于位移与时间的比值,在v-t图象

中,图形的面积代表位移的大小,根据图象可知道,甲的位移大于乙

的位移,由于时间相同,所以汽车甲的平均速度比乙的大,故A正

确,C错误;

B、由于乙车做变减速运动,平均速度不等于与1,故B错误;

D、因为切线的斜率等于物体的加速度,汽车甲和乙的加速度大小都

是逐渐减小,故D错误.

故选:A.

6.为纪念爱因斯坦对物理学的巨大贡献,联合国将2005年定为“国

际物理年”.对于爱因斯坦提出的质能方程£=!1^2,下列说法中不正

确的是()

A.E=mc2表明物体具有的能量与其质量成正比

B.根据△E=4mc2可计算核反应的能量

C.一个质子和一个中子结合成一个笊核时释放能量,表明此过程出

现了质量亏损

D.E=mc2中的E是发生核反应中释放的核能

【考点】爱因斯坦质能方程.

【分析】了解爱因斯坦质能方程的含义.

知道核反应过程中发生质量亏损会释放能量.

【解答】解:A、爱因斯坦提出的质能方程E=mc2告诉我们,物体具

有的能量与它的质量成正比.故A正确.

B、△E=Z^mc2中4!11是亏损质量,是释放的核能,故B正确.

C、核反应中若质量亏损,就要释放能量,所以一个质子和一个中子

结合成一个笊核时释放能量,表明此过程出现了质量亏损.故C正

确.

D、E=mc2中的E是物体具有的能量.故D错误.

故选D.

7.以下说法正确的是()

A.聚变是裂变的逆反应

B.如果裂变释放能量,则聚变反应必定吸收能量

C.聚变必须将反应物加热至数百万摄氏度以上高温,显然是吸收能

D.裂变与聚变均可释放巨大的能量

【考点】重核的裂变;轻核的聚变.

【分析】核裂变是指由重的原子,分裂成较轻的原子的一种核反应形

式,聚变是指由质量小的原子,发生原子核互相聚合作用,生成新的

质量更重的原子核的反应,两者都能释放巨大的能量.

【解答】解:A、核裂变,又称核分裂,是指由重的原子,分裂成较

轻的原子的一种核反应形式,聚变是指由质量小的原子,在一定条件

下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更

重的原子核,所以聚变不是裂变的逆反应,故A错误;

BCD、裂变与聚变都要释放巨大的能量,故BC错误,D正确.

故选:D

8.如图所示,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,

制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长

且悬挂点不变.木板静止时,Fi表示木板所受合力的大小,F2表示单

根轻绳对木板拉力的大小,则维修后()

A.Fi不变,F2变大B.Fi不变,F?变小

C.Fi变大,F2变大D.Fi变小,F2变小

【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.

【分析】木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,根据共点力平衡条

件并结合正交分解法列式分析即可.

【解答】解:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,故三个力的合

力为零,即:6=0,不变;

根据共点力平衡条件,有:

2F2cos6=mg

解得:

F2=g

2cos0

当细线变短时,细线与竖直方向的夹角e增加,故cose减小,拉力

F2变大.

故选:A

9.如图,一物体在粗糙水平地面上受斜向上的恒定拉力F作用而做

匀速直线运动,则下列说法正确的是()

____/F

A.物体可能不受弹力作用B.物体可能受三个力作用

C.物体可能不受摩擦力作用D.物体一定受四个力作用

【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.

【分析】本题的关键是对物体进行受力分析,由匀速运动条件可得出

物体一定受到四个力作用.

【解答】解:A、由于物体匀速运动,所以物体受到的合力应为零,

物体受到的滑动摩擦力大小应与拉力F的水平分力相等,根据摩擦力

产生的条件可知,物体一定会受到弹力作用,所以A错误.

B、由平衡条件可知物体受到向下的重力、向上的弹力、向左的摩擦

力以及拉力F四个力,所以B错误.

C、由匀速运动条件可知物体应受到摩擦力作用,C错误.

D、由匀速运动条件可知物体受到四个力作用,所以D正确.

故选D.

10.在离地高h处,沿竖直方向向上和向下抛出两个小球,他们的初

速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为()

A.~'B.-C.2hD.与

ggVV

【考点】竖直上抛运动.

【分析】小球都作匀变速直线运动,机械能守恒,可得到落地时速度

大小相等,根据运动学公式表示运动时间,得到落地时间差.

【解答】解:由于不计空气阻力,两球运动过程中机械能都守恒,设

落地时速度为V、则由机械能守恒定律得:

mv2-^mv,

则得:必嬴,所以落地时两球的速度大小相等•

对于竖直上抛的小球,将其运动看成一种匀减速直线运动,取竖直向

上为正方向,加速度为-g,则运动时间为:ti=一

gg

对于竖直下抛的小球,运动时间为:t2=^二

g

故两球落地的时间差为:△t=tl-t2=&

g

故选:A.

二、多项选择题:(每题4分,选不全2分,不选或有错误不得分,

共20分)

11.若一个质量不变的物体的动量发生了变化.则物体的()

A.动能一定改变了B.速度一定变化了

C.加速度一定不为零D.动量方向一定改变了

【考点】动量定理.

【分析】由动量的公式P=mv可分析;注意动量及速度均为矢量,应

考虑方向的变化.

【解答】解:动量发生变化,则可能是速度的大小变化或速度的方向

变化,故:

A、若只有速度方向变化,则物体的动能不变;故A错误;

B、由P=mv可知,动量变化,则速度一定变化;故B正确;

C、速度发生变化,物体一定有加速度;故C正确;

D、动量的变化可能是速度大小发生变化,并不一定是动量的方向发

生变化;故D错误;

故选:BC.

12.如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和

b的位置、时间(x-t)图线.由图可知()

。ht

A.在时刻ti,a车追上b车

B.在时刻t2,a、b两车运动方向相反

C.在ti到t2这段时间内,b车的速率先减小后增大

D.在L到t2这段时间内,b车的速率一直比a车的大

【考点】匀变速直线运动的图像.

【分析】位移时间关系图线反映位移随时间的变化规律,图线的斜率

表示速度的大小.

【解答】解:A、在时刻3a、b两车的位置坐标相同,开始a的位

移大于b的位移,知b从后面追上a.故A错误.

B、在时刻t2,a的位移增大,b的位移减小,知两车运动方向相反.故

B正确.

C、图线切线的斜率表示速度,在ti到t2这段时间内,b车图线斜率

先减小后增大,则b车的速率先减小后增加.故C正确.

D、在b到t2这段时间内,b图线的斜率不是一直大于a图线的斜率,

所以b车的速率不是一直比a车大.故D错误.

故选:BC.

13.倾角为0、质量为M的斜面体静止在水平桌面上,质量为m的

木块静止在斜面体上,如图.下列结论正确的是()

A.木块受到的摩擦力大小是mgsin。

B.木块对斜面体的压力大小是mgcos。

C.桌面对斜面体的摩擦力大小是mgsinS

D.桌面对斜面体的支持力大小是(M+m)g

【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.

【分析】先对木块m受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,根据

平衡条件求解支持力和静摩擦力;然后对M和m整体受力分析,受

重力和支持力,二力平衡.

【解答】解:A、先对木块m受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,

根据平衡条件,有;

f=mgsinot①

N=mgcosot(2)

由①②两式可知,选项AB正确;

C、D、对M和m整体受力分析,受重力和支持力,二力平衡,故桌

面对斜面体的支持力为(M+m)g,静摩擦力为零,故C错误,D正

确;

故选:ABD.

14.一束绿光照射某金属发生了光电效应,则下列说法正确的是

()

A.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子数增加

B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子的最大初动能增加

C.若改用紫光照射,则可能不会发生光电效应

D.若改用紫光照射,则逸出的光电子的最大初动能增加

【考点】光电效应.

[分析】发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,

通过入射光的频率大小,结合光电效应方程判断光电子的最大初动能

的变化.

【解答】解:A、光的强度增大,则单位时间内逸出的光电子数目增

多,根据光电效应方程知,光电子的最大初动能不变.故A正确、B

错误.

C、因为紫光的频率大于绿光的频率,一定发生光电效应,故C错误;

D、根据光电效应方程Ekm=hv-Wo知,光电子的最大初动能增加,

单位时间内逸出的光电子数目不一定增加,D正确.

故选:AD.

15.关于光的波粒二象性,正确的说法是()

A.光的频率越高,光子的能量越大,粒子性越显著

B.光的波长越长,光的能量越小,波动性越显著

C.频率高的光子不具有波动性,波长较长的光子不具有粒子性

D.个别光子产生的效果往往显示粒子性,大量光子产生的效果往往

显示波动性

【考点】光的波粒二象性.

【分析】光子既有波动性又有粒子性,波粒二象性中所说的波是一种

概率波,对大量光子才有意义.波粒二象性中所说的粒子,是指其不

连续性,是一份能量.个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量

光子的作用效果往往表现为波动性.频率越大的光,光子的能量越大,

粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著.

【解答】解:A、B、在光的波粒二象性中,频率越大的光,光子的

能量越大,粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著,故A正

确,B正确;

C、D、一般说来,大量光子的行为往往显示波动性,个别光子的行

为往往显示粒子性,故C错误,D正确;

故选:ABD.

三、实验题:(每空3分,共15分)

16.为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为5mm

的遮光板,如图所示.滑块在牵引力作用下先后通过两个光电门,配

套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为△ti=20ms

(lms=10-3s),通过第二个光电门的时间为△t2=5ms,遮光板从开始

遮住第一个光电门到遮住第二个光电门的时间间隔为△t=2.5s,求:

(1)滑块经过两个光电门的速度大小分别是多大?

(2)滑块的加速度大小?

【考点】加速度;平均速度.

【分析】光电门测量滑块瞬时速度的原理是遮光条通过光电门的速度

可以用平均速度代替即V=?,再根据运动学公式即可求出物体的加速

度a.

【解答】解:(1)通过第一个光电门的速度

d5

vi=A7;=20C:0'25ni/S

通过第二个光电门的速度

__d_5,/

v2=M7=5=lra/s

(2)则加速度为:

丫2.V11-0.25.2

a二A-2.5二°。3m/s

答:(1)滑块经过两个光电门的速度大小分别是O.25m/s,lm/s.

(2)滑块的加速度大小是O.3m/s2.

17.如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物拖着纸带从

静止开始自由下落,利用此装置可以测定重力加速度.

某同学通过此实验得到一条清晰的纸带,如图2所示,其中0、1、2、

3、4是连续打出的几个点,相邻两点间的距离xi=6.04cm,x2=6.43cm,

X3=6.81cm,X4=7.20cm.(以下计算结果要求保留三位有效数字)

①由题中所给数据可求得重锤在打点3时的速度为V3=3.50m/s.

②根据这条纸带测出的重力加速度g的数值是9.63m/s2.

【考点】测定匀变速直线运动的加速度.

【分析】①根据作匀变速直线运动的物体中间时刻的瞬时速度等于

该过程中的平均速度,可以求出某点的瞬时速度大小;

②作匀变速直线运动的物体在连续相等的时间内通过的位移差等于

恒量即△x=aT2,由此可以求出重力加速度的大小.

【解答】解:①作匀变速直线运动的物体中间时刻的瞬时速度等于

该过程中的平均速度,因此有:

与三二噢段。xl()-2=3.50m/s

②根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可得:

X4-X2=2aT

X3-Xi=2a2T2

a=(X3+x4)-G|+X2).(6.81+7.2。)-(6.。4+6.43)台「2”―小

4T24X(0.02)2

故答案为:①3.50;②9.63

四、计算题:B

18.两磁铁各放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直

线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为

1.0kg.两磁铁的N极相对,推动一下,使两车相向运动.某时刻甲

的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中

始终未相碰.求:

(1)两车最近时,乙的速度为多大?

(2)甲车开始反向运动时,乙的速度为多大?

【考点】动量守恒定律.

【分析】当两车的速度相同时,相距最近,根据动量守恒定律求出乙

车的速度.甲车开始反向时,其速度为0,根据动量守恒定律求出乙

车的速度.

【解答】解:(1)两车最近时,车速相等.在整个过程中,动量守恒,

由动量守恒定律得:

m乙v乙一m甲丫甲=(m甲+m乙)v,解得v=3m/s.

(2)甲车开始反向时,其速度为0,设此时乙车的速度为V/,

由动量守恒定律得:m乙v乙-m甲v甲=m乙v乙、

解得:v乙'=2m/s;

答:(1)两车最近时,乙的速度为小H/S.

(2)甲车开始反向运动时,乙的

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