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4.如图所示,在光滑水平面上质量为m的物体A以速度v0与静止的物体B发生碰撞,物体B的质量为2m,则碰撞后物体B的速度大小可能为(  )
A.v0B.$\frac{4}{3}$v0C.0D.$\frac{{v}_{0}}{3}$

分析 当A、B发生完全非弹性碰撞时碰后B的速度最小.当A、B发生弹性碰撞时碰后B的速度最大.由动量守恒定律和能量守恒定律结合得到B速度的范围,再进行选择.

解答 解:当A、B发生完全非弹性碰撞时碰后B的速度最小.取向右为正方向,由动量守恒定律得:
mv0=(m+2m)vmin
得:vmin=$\frac{{v}_{0}}{3}$
当A、B发生弹性碰撞时碰后B的速度最大.由动量守恒定律和能量守恒定律得:
mv0=mvA+2mvmax
$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$×2mvmax2
解得:vmax=$\frac{2{v}_{0}}{3}$
所以碰撞后物体B的速度大小范围为:$\frac{{v}_{0}}{3}$≤vB≤$\frac{2{v}_{0}}{3}$,所以碰撞后物体B的速度大小可能为$\frac{{v}_{0}}{3}$,其他值不可能.故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 解决本题的关键是要掌握碰撞的基本规律:动量守恒定律,还要知道弹性碰撞系统的动能也守恒.解题时要注意先进行正方向的选择.

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A.赛车通过C点后落回地面的位置到B点的距离为2R
B.赛车通过B点时的速度大小为$2\sqrt{gR}$
C.赛车从A点运动到B点的过程中,其电动机所做的功为$\frac{5mgR}{2}$
D.要使赛车能滑过B点并沿半圆轨道滑回地面,其电动机所做的功W需满足的条件为$\frac{mgR}{2}<W≤\frac{3mgR}{2}$

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A.若仅将带正电的粒子换成带负电的粒子,也能直线通过
B.若只增大两板间距到一定程度时可使铅蓄电池处于充电状态
C.若将滑动变阻器触头P向a端滑动,可提高C板的电势
D.若只减小入射粒子的速度,可使铅蓄电池处于充电状态

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13.以下关于功和能的说法正确的是(  )
A.功是矢量,能是标量
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D.因为功和能的单位都是焦耳,所以功就是能

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19.如图,某种变速自行车,有六个飞轮和三个链轮,链轮和飞轮的齿数如下表,前后轮直径为330mm,人骑自行车前进速度为4m/s时,两轮不打滑,脚踏板做圆周运动的角速度的最小值为(  )
链轮飞轮
齿数N/个483828141618212428
A.7.1rad/sB.3.8rac/sC.3.5rad/sD.1.9rad/s

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9.一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平外力的作用.力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则下列说法中正确的是(  )
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B.物体在0~t0和t0~2t0水平外力做功之比是1:8
C.外力在t0和2t0时刻的瞬时功率之比是1:8
D.外力在t0和2t0时刻的瞬时功率之比是1:6

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