分析 ①根据机械能守恒研究B与A碰前的过程求出碰前的速度大小,第一次碰撞后B球恰返回到b点,A球上升的最高点为c,根据机械能守恒列出等式,根据动量守恒定律列出等式,联立求解.
②根据碰撞前后机械能是否守恒,分析该碰撞是否是弹性碰撞.
解答 解:①设B与A碰前的速度大小是v0,根据机械能守恒得:
mBg•3R=$\frac{1}{2}$mB${v}_{0}^{2}$
设碰后A、B速度大小分别为vA、vB,碰后A球上升的过程,根据机械能守恒得:
$\frac{1}{2}$mA${v}_{A}^{2}$=mAgR(1-cos60°)
碰后B球上升的过程,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mB${v}_{B}^{2}$=mBgR
规定向左为正方向,对于碰撞过程,根据动量守恒定律得:
mBv0=mAvA-mBvB
联立解得:$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\sqrt{2}$+$\sqrt{6}$
②碰撞前,以A点为参考点,A、B系统的机械能,有:E=mBg•3R=3mBgR
碰后,A、B系统的机械能为:
E′=mAgR(1-cos60°)+mBgR=($\sqrt{2}$+$\sqrt{6}$)mBgR(1-cos60°)+mBgR<3mBgR
可知,碰撞过程中机械能有损失,所以该碰撞不是弹性碰撞.
答:①A、B两球的质量之比$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$是$\sqrt{2}$+$\sqrt{6}$.
②判断A、B两球碰撞不是弹性碰撞.
点评 本题主要考查了机械能守恒定律、动量守恒定律的直接应用,关键要清楚物体的运动过程,把握每个过程的物理规律.注意运用动量守恒定律时要选取正方向.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 使斜面体沿水平面向左匀速移动距离s,斜面体对物体做功为零 | |
B. | 使斜面体沿水平面向右以加速度a移动距离s,斜面体对物体做功mas | |
C. | 使斜面体以加速度a竖直向上移动距离s,斜面体对物体所做功为m(a+g)s | |
D. | 使斜面体匀速竖直下落距离s,斜面对物体做功零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{{v}_{0}}{t}$ | |
B. | 月球的质量为$\frac{{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
C. | 宇航员在月球表面获得$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
D. | 宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$\sqrt{\frac{Rt}{{v}_{0}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 沿滑梯匀速滑下的小孩 | |
B. | 随电梯一起匀速下降的货物 | |
C. | 卫星发射过程中加速上升的运载火箭 | |
D. | 在大气层外的椭圆轨道上绕地球运行的飞船 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光 | |
B. | 用波长为502 nm的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级 | |
C. | 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656 nm | |
D. | 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属的逸出功随入射光的频率增大而增大 | |
B. | 原子核式结构模型是由卢瑟福在α粒子散射实验基础上提出的 | |
C. | 原子核内任意两个核子之间都存在核力作用 | |
D. | 氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 | |
E. | 放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力势能减少mgh | B. | 物体的动能增加$\frac{1}{4}$mgh | ||
C. | 物体的机械能减少$\frac{1}{4}$mgh | D. | 物体克服阻力做功$\frac{3}{4}$mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚里士多德通过理想斜面实验证明了运动不需要力来维持 | |
B. | 卡文迪许发现了行星运动三定律 | |
C. | 牛顿发现了万有引力定律 | |
D. | 开普勒利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量 |
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