题目内容
15.| A. | 刚分离时,a球的速度大小为0.7m/s | |
| B. | 刚分离时,b球的速度大小为0.2m/s | |
| C. | 刚分离时,a、b两球的速度方向相同 | |
| D. | 两球分开过程中释放的弹性势能为0.27J |
分析 两小球组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出速度.应用能量守恒定律可以求出弹性势能.
解答 解:A、系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:(m1+m2)v0=m1v1+m2v2,位移:s=v1t-v2t,解得:v1=0.70m/s,v2=-0.20m/s,负号表示速度方向与正方向相反,故AB正确,C错误;
D、由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}$(m1+m2)v02+EP=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22 ,解得:Ep=0.27J,故D正确;
故选:ABD.
点评 本题考查了求小球的速度,弹簧的弹性势能,考查了动量守恒定律与能量守恒定律的应用,分析清楚运动过程,应用动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题.
练习册系列答案
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5.在2014年仁川亚运会上,张雨涵在女子400米自由泳比赛中以4分07秒67的成绩获得冠军.张雨涵能够取得冠军,取决于她在比赛中( )
| A. | 某时刻的瞬时速度大 | B. | 触壁时的瞬时速度大 | ||
| C. | 平均速率大 | D. | 任何时刻的速度都大 |
10.
如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
| A. | 环与重物组成的系统机械能守恒 | |
| B. | 小环到达B处时,重物上升的高度也为d | |
| C. | 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
| D. | 小环在B处的速度时,环的速度为$\sqrt{(3-2\sqrt{2})gd}$ |
20.静电除尘原理中是应用了静电的什么性质( )
| A. | 同号电荷相斥 | B. | 异号电荷相吸 | ||
| C. | 静电吸引轻小物体 | D. | 将静电荷导走 |
7.A球从80米高的P点自由下落,落到高35米处的Q点时,B球恰好从此高度以V0的速度竖直下抛,结果两球同时落地,那么B球下抛的初速度V0为(g=10米/秒2)( )
| A. | 20m/s | B. | 30m/s | C. | 40m/s | D. | 10√7m/s |
4.光滑绝缘水平面上固定两个等量正电荷,它们连线的中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示.一个质量m的带正电小物块由A点静止释放,并以此时为计时起点,并沿光滑水平面经过B、C两点,其运动过程的v-t图象如图乙所示,其中图线在B点位置时斜率最大,则根据图线和题中已知量可以确定( )
| A. | B、C两点间的位移大小 | B. | B点电场强度大小 | ||
| C. | B、C两点间的电势差 | D. | B、C两点间电势能变化大小 |
16.
如图所示,一质量为m,带电量为q的负离子,以速率V垂直射入一匀强磁场区,磁感应强度为B,方向如图中所示,经一段时间达到图中的P点,则这一段间为(不计离子重力)( )
| A. | $\frac{mθ}{2qB}$ | B. | $\frac{mθ}{qB}$ | C. | $\frac{2mθ}{qB}$ | D. | $\frac{4mθ}{qB}$ |