A. | v0 | B. | $\frac{4}{3}$v0 | C. | 0 | D. | $\frac{{v}_{0}}{3}$ |
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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 功是矢量,能是标量 | |
B. | 功和能都是标量 | |
C. | 力对物体做功少,说明物体的受力一定小 | |
D. | 因为功和能的单位都是焦耳,所以功就是能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
称 | 链轮 | 飞轮 | |||||||
齿数N/个 | 48 | 38 | 28 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
A. | 7.1rad/s | B. | 3.8rac/s | C. | 3.5rad/s | D. | 1.9rad/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在0~t0和t0~2t0水平外力做功之比是1:10 | |
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P点的振动周期为0.5s | B. | P点开始振动的方向沿y轴负方向 | ||
C. | 当M点开始振动时,P点可能在波谷 | D. | 这列波的传播速度是15m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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