题目内容
7.| A. | vA′=1 m/s,vB′=1 m/s | B. | vA′=-3 m/s,vB′=9 m/s | ||
| C. | vA′=2 m/s,vB′=-1 m/s | D. | vA′=-1 m/s,vB′=-5 m/s |
分析 两球碰撞过程系统动量守恒,碰撞过程中系统机械能不可能增加,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能.
解答 解:以A的初速度方向为正方向,碰前系统总动量为:p=mAvA+mBvB=4×3+2×(-3)=6kg•m/s,
碰前总动能为:EK=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2=$\frac{1}{2}$×4×32+$\frac{1}{2}$×2×(-3)2=27J;
A、如果vA′=1m/s、vB′=1m/s,碰后系统动量为6kg•m/s,总动能为3J,系统动量守恒、动能不增加,符合实际,故A正确;
B、如果vA′=-3m/s、vB′=9m/s,碰后系统总动量为6kg•m/s,总动能为99J,系统动量守恒,动能增加,故B错误;
C、如果vA′=2m/s、vB′=-1m/s,碰后系统总动量为6kg•m/s,总动能为9J,系统动量守恒,动能不增加,碰后两球速度方向都不发生改变,会再次发生碰撞,故C错误;
D、如果vA′=-1m/s、vB′=-5m/s,碰后总动量为-14kg•m/s,系统动量不守恒,故D错误;
故选:A
点评 对于碰撞过程,往往根据三个规律去分析:一是动量守恒;二是总动能不增加;三是碰后,不能发生第二次碰撞,若两球分开后同向运动,后面小球的速率不可能大于前面小球的速率
练习册系列答案
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9.
两粗糙且绝缘的斜面体ABC与CDE固定在水平地面上,两斜面在C点平滑相连,粗糙程度相同,一可视为质点的带负电的物块在斜面顶端B处无初速度释放,第一次可上滑到最高点F处,则关于物块的运动情况,下列说法正确的是( )
| A. | 若空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,物块第一次上滑到的最高点仍为F | |
| B. | 若空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,物块第一次上滑到的最高点比F点高 | |
| C. | 若空间存在竖直向上的匀强电场,物块第一次上滑到的最高点仍为F | |
| D. | 若空间存在竖直向上的匀强电场,物块第一次上滑到的最高点比F点高 |
18.
在如图所示,C1=6μF,C2=3μF,R1=3Ω,R2=6Ω,电源电动势E=18V,内阻不计,下列说法正确的是( )
| A. | 开关s断开时,a、b两点电势相等 | |
| B. | 开关s闭合后,a、b两点间的电流是2A | |
| C. | 不论开关s断开还是闭合,C1带的电荷量总比C2带的电荷量大 | |
| D. | 开关s断开时C1带的电荷量比开关s闭合后C1带的电荷量大 |
15.
如图所示,一根轻杆长为L=$\sqrt{2}$R,两端固定A、B两球,mA:mB=$\sqrt{3}$:1,放置在半径为R的光滑半球形碗中,在图示位置平衡,A球与球心连线和竖直方向的夹角为θ,碗固定在长木板上,长木板可绕O点转动,现对长木板的另一端施加外力F,使其逆时针缓慢转动,在A、B两球均未脱离碗的过程中,A球与球心连线和竖直方向的夹角θ的变化情况是( )
| A. | 逐渐变小 | B. | 逐渐变大 | C. | 先变大后变小 | D. | 保持不变 |
12.一个电阻丝接在100伏直流电源上,产生的热功率为P,同样的电阻丝接在正弦交流电压上,热功率为$\frac{P}{2}$,则该交流电压的最大值为( )
| A. | 100$\sqrt{2}$伏 | B. | 100伏 | C. | 50$\sqrt{2}$伏 | D. | 70伏 |
16.关于物体的运动状态与受力关系,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的运动状态发生变化,物体的受力情况一定变化 | |
| B. | 物体在恒力作用下,一定做匀变速直线运动 | |
| C. | 物体的运动状态保持不变,说明物体所受的合外力为零 | |
| D. | 物体做曲线运动时,受到的合外力可以是恒力 |
17.
如图所示,有一倾角θ=30°的斜面B,质量为M,一质量为m的物体A静止在B上,现用水平力F推物体A,在F由零逐渐增加至$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$mg的过程中,A和B始终保持静止.对此过程下列说法正确的是( )
| A. | 地面对B的支持力最终大于(M+m)g | |
| B. | A所受摩擦力方向会发生改变 | |
| C. | A对B压力的最小值为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$mg,最大值为$\frac{{3\sqrt{3}}}{4}$mg | |
| D. | A所受摩擦力的最小值为0,最大值为$\frac{3}{4}$mg |