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1.两个相向运动的小球,在光滑水平面上碰撞后变成静止状态,则碰撞前这两个小球的(  )
A.质量一定相等B.动能一定相等
C.动量一定相同D.以上说法都不正确

分析 两个小球在光滑的水平面上线运动,满足动量守恒的条件.碰后总动量为零,根据动量守恒定律判断两个物体碰撞前的动量关系,再分析质量和动能关系.

解答 解:两球在光滑的水平面上相向运动,系统所受合外力为零,系统的总动量守恒.两球发生正碰后,两球均静止,碰撞后系统的总动量为零,由动量守恒定律可知,碰撞前系统的总动量也为零,则两球碰撞前动量等大反向,动量不同,两球的质量、动能不一定相等,故D正确,ABC错误;
故选:D

点评 解决本题的关键知道两物体在碰撞前后瞬间动量守恒,通过动量守恒定律判断出碰撞前动量的大小关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在下列判断中,正确的是(  )
A.组成${\;}_{92}^{238}$U核的核子中只有相邻核子之间才存在不可忽略的核力作用
B.组成${\;}_{92}^{238}$U核的中子中任何两个中子之间都存在不可忽略的核力作用
C.组成${\;}_{92}^{238}$U核的质子中任何两个质子之间都存在不可忽略的库仑斥力作用
D.组成${\;}_{92}^{238}$U核的质子中任何两个质子之间都存在不可忽略的核力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.已知均匀带电球壳内部电场强度处处为零,电势处处相等.如图所示,正电荷均匀分布在半球面上,Ox为通过半球顶点与球心O的轴线.A、B为轴上的点,且OA=OB.C、D为直径上的两点,且OC=OD.则下列判断正确的是(  )
A.A点的电势与B点的电势相等
B.C点的电场强度与D点的电场强度不相同
C.A点的电场强度与B点的电场强度相同
D.在A点由静止开始释放重力不计的带正电粒子,该粒子将沿AB做匀加速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,水平转台上有一个质量m=1kg的小物体,离转台中心的距离为r=0.5m.小物体与转台之间的动摩擦因素u=0.45,求:
(1)若小物体随转台一起转动的线速度大小为1m/s,物体的角速度多大;
(2)在第(1)问条件下,物体所受的摩擦力为多大;
(3)小物体与转台间不发生相对滑动时,转台转动的最大角速度应为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.对于经典力学和量子力学理论,下列说法正确的是(  )
A.经典力学能够解释微观粒子的运动规律
B.经典力学取得了巨大成就,但也有局限性
C.由于相对论与量子力学的提出,经典力学已不再适用了
D.经典力学适用于宏观物体的低速运动问题,不适用于微观粒子的高速运动问题

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图1所示,竖直面内有一半径为R的圆,O为圆心,从与O点等高处的A点以速度v0正对着圆心平抛一小球,经过时间t小球再次落到圆上.改变小球的初速度v0,则t也随之改变.如果t与v0间的函数图象如图2.取g=10m/s2,且不计空气阻力,根据图象上的坐标信息可以求得(  )
A..R=1mB.v1=$\sqrt{\frac{5}{3}}$m/sC.v2=5m/sD.v3=$\sqrt{\frac{5}{3}}$m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.一定质量的理想气体经历了如图ABCDA的循环过程,其中A→B、C→D是两个等压过程,B→C、D→A是两个绝热过程.关于气体状态及其能量变化,下列说法中正确的有(  )
A.A→B过程,气体对外做功,内能增大
B.B→C过程,气体分子平均动能增大
C.ABCDA循环过程中,气体吸热,对外做功
D.ABCDA循环过程中,A状态气体温度最低

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡标有“2.5V,0.75W”,其他可供选择的器材有:
A.电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ)
B.电压表V2(量程15V,内阻约15kΩ)
C.电流表A1(量程3A,内阻约0.2Ω)
D.电流表A2(量程0.6A,内阻约1Ω)
E.滑动变阻器R1(0~1KΩ,0.5A)
F.滑动变阻器R2(0~10Ω,2A)
G.电源E(6V)
H.开关S及导线若干
(1)实验中电压表应选用A,电流表应选用D,滑动变阻器应选用F.(请填写器材前面的字母代码)
(2)在虚线框内画出电路原理图.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某两级串列加速器外形设计酷似“U”型,其主体结构简图如图所示,其中ab、cd为两底面为正方形的长方体加速管,加速管长为L,底面边长为r且两加速管底面有一边在一条线上.两加速管中心轴线的距离为D=49r,加速管内存在和轴线平行的匀强电场,b、d的下方区域存在垂直两加速管轴线平面的匀强磁场,磁感强度大小为B,现将速度很小的负一价粒子均匀地从a端面输入,经过加速管ab加速,垂直进入匀强磁场偏转,到达d处时,可被设在d处的特殊装置将其电子剥离(粒子速度不变,特殊装置大小可忽略),成为三价正粒子,沿轴线进入的粒子恰能沿两加速管轴线加速,已知b、d两端相等,a、c两端电势相等,元电荷为e,该粒子质量为m,不计粒子重力及粒子间相互作用力.
(1)试求a、b两端的电势差Uab
(2)仅改变加速管电压,则粒子在加速器中经历的最短时间是多少?
(3)实际工作时,磁场可能会与设计值B有一定偏差△B,而会以B-△B至B+△B间的某一确定值工作,若要求至少有90%的粒子能被成功加速,试求偏差△B的最大值.

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