题目内容
13.| A. | A、B的质量比为3:2 | B. | A、B碰后速度方向相反 | ||
| C. | A、B碰撞前后总动量不守恒 | D. | A、B碰撞前后总动能不变 |
分析 A、B组成的系统所受的外力之和为零,系统动量守恒,结合动量守恒定律求出A、B的质量之比.根据A、B碰撞前后的速度大小分别求出碰撞前后的总动能,判断是否相等.
解答 解:A、A、B碰撞的过程中,系统所受的外力之和为零,动量守恒,由速度时间图线可知,碰撞后,A、B的速度方向相同,碰撞前,A的速度vA1=6m/s,B的速度vB1=1m/s,碰撞后,A的速度vA2=2m/s,B的速度vB2=7m/s,
规定A的方向为正方向,根据动量守恒得,mAvA1+mBvB1=mAvA2+mBvB2,解得mA:mB=3:2,故A正确,B、C错误.
D、碰撞前总动能${E}_{1}=\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{A1}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{B1}}^{2}$,碰撞后的总动能${E}_{2}=\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{A2}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{B2}}^{2}$,又mA:mB=3:2,解得E1=E2,即A、B碰撞前后总动能不变,故D正确.
故选:AD.
点评 本题考查了动量守恒定律的基本运用,会根据图线得出速度的大小和方向,结合动量守恒定律进行求解,难度不大.
练习册系列答案
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3.
图示是一汽车(质量一定)通过凹形桥(曲率半径一定)最低点时的示意图,下列判断正确的是( )
| A. | 汽车的速度越大,对桥底的压力越小 | |
| B. | 汽车的速度越大,对桥底的压力越大 | |
| C. | 汽车的向心速度越大,对桥底的压力越小 | |
| D. | 汽车的向心速度越大,对桥底的压力越大 |
4.关于温度的概念,下述说法中正确的是( )
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| B. | 温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大 | |
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1.
如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为$\frac{3}{4}$h0(不计空气阻力),则( )
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8.
某学习兴趣小组设计了一个火灾报警装置,其电路如图所示,R2为定值电阻,热敏电阻R1的阻值随温度升高而降低.通过观察电压表示数和灯泡亮度变化,可监控R1所在处的火情.若R1所在处出现火情,则( )
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18.跳伞运动员从366.5米高空跳伞后,开始一段时间由于伞没打开而做自由落体运动,伞张开(张开时间不计)后做加速度为2m/s2的匀减速直线运动,到达地面时的速度为2m/s,重力加速度取10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 跳伞员自由落体中的下落高度为70m | |
| B. | 跳伞员打开伞时的速度为35m/s | |
| C. | 跳伞员加速运动时间为3.5s | |
| D. | 跳伞员在296.5m高处打开降落伞 |
5.关于人造地球卫星,下列说法正确的是( )
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| B. | 绕地球做圆周运动的最大速度可以达到9.7km/s | |
| C. | 绕地球做圆周运动的最小周期可以达到84分钟 | |
| D. | 绕地球做圆周运动的半径越大其加速度越大 |
3.关于第一宇宙速度,下列说法正确的是( )
| A. | 第一宇宙速度是发射人造地球卫星的最大速度 | |
| B. | 第一宇宙速度是人造地球卫星环绕运行的最小速度 | |
| C. | 第一宇宙速度是地球同步卫星环绕运行的速度 | |
| D. | 地球的第一宇宙速度由地球的质量和半径决定的 |