分析 两球碰撞前后瞬间动量守恒,结合动量守恒定律求出碰撞后A、B两球的速度大小之比.
解答 解:因为A、B两球的质量关系为1:2,可知两球碰撞前的速度大小之比为3:1,即A的速度大于B的速度,则左方小球为A球,
规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:PA+PB=PA′+PB′,
若B的初速度方向向右,代入数据6+4=-4+PB′,解得PB′=14kgm/s,因为$\frac{{{P}_{A}}^{2}}{2{m}_{A}}+\frac{{{P}_{B}}^{2}}{2{m}_{B}}<\frac{{P}_{A}{′}^{2}}{2{m}_{A}}+\frac{{P}_{B}{′}^{2}}{2{m}_{B}}$,因为碰撞过程动能不增加,则不符合题意.
若B的初速度方向向左,代入数据6-4=-4+PB′,解得PB′=6kgm/s,碰撞过程动能不增加,符合题意,
因为动量之比为2:3,则A、B两球碰后速度之比为4:3.
故答案为:A,4:3.
点评 解决本题的关键知道碰撞的过程中动量守恒,在碰撞的过程中动能不增加,难度不大.
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A. | γ射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比β射线要强 | |
B. | 物体动量的变化率等于它所受的合外力 | |
C. | 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个氡原子核 | |
D. | 用同一频率的光照射不同的金属,如果都能产生光电效应,则逸出功大的金属产生的光电子的最大初动能也大 | |
E. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道运动时,电子的动能减小,原子总能量增加 |
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A. | 带电小球由x=0运动到x=2m的过程中,电场力做0.2J的功 | |
B. | 在x=0到x=2m的范围内,场强沿x方向的分量大小为100V/m,方向沿+x方向 | |
C. | 在x=2m到x=6m的范围内,场强沿x方向的分量大小为200V/m,方向沿+x方向 | |
D. | 带电小球由石x=2m运动到x=6m,经历的时间为4s |
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A. | 通过R3的电流方向先向上后向下 | B. | 通过R3的电流方向先向下后向上 | ||
C. | 通过R3的电流一直向上 | D. | 通过R3的电荷量为EC |
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A. | $\sqrt{34}$V | B. | 5V | C. | 2.5$\sqrt{2}$V | D. | 3V |
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A. | 300r/min | B. | 600r/min | C. | 900r/min | D. | 1000r/min |
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