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6.质量为m的A球以水平向右的速度V与静止在光滑的水平面上的质量为4m的B球正碰,碰后A球反向,速度大小变为原来的$\frac{1}{2}$,则碰后B球的速度是(  )
A.向右,$\frac{V}{2}$B.向右,$\frac{V}{8}$C.向右,$\frac{3V}{8}$D.向左,$\frac{V}{8}$

分析 由题意明确碰撞前后A的速度,则由动量守恒定律可求得碰后B的速度.

解答 解:以A、B组成的系统为研究对象,以m的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv=mvA+4mvB
碰撞后A的方向可能与初速度方向相反,即:vA=-$\frac{v}{2}$,
解得:vB=$\frac{3V}{8}$;方向向右.
故选:C

点评 碰撞过程中动量守恒,此类问题的难点在于判断碰撞后A球的速度方向,注意碰撞满足的条件:动量守恒,碰撞是一次性的不能重复碰撞,碰后动能小于等于碰前动能.
碰后A球的速度方向可能跟原来相同,也可能相反,再根据碰撞过程中动量守恒即可解题.

练习册系列答案
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16.如图所示,一带电粒子射入一固定在O点的点电荷的电场中,粒子运动轨迹如图中虚线abc所示,图中实线是同心圆弧,表示电场的等势面,不计重力,可以判断(  )
A.此粒子可能受到静电吸引力的作用
B.b点的电势一定大于在a点的电势
C.粒子在a点和c点的速度一定相同
D.粒子在b点的电势能一定大于在a点的电势能

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17.关于竖直上抛运动,以初速度方向为正方向,下列说法中正确的是(  )
A.从上升到下降的整个过程中,加速度保持不变
B.到达最高点时速度为零,物体处于平衡状态
C.落回抛出点时的速度与初速度相同
D.在落回抛出点以前,物体的位移方向始终相同

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14.如图甲所示,在劲度系数为k的轻弹簧下挂一个质量为m的物体,将物体从弹簧原长处无初速释放;图乙所示的物体和弹簧与图甲中完全相同,用手托着物体从弹簧原长处缓缓下落,直至手离开物体后,物体处于静止.(不考虑空气阻力)
(1)简要说明图甲中的物体被释放后做什么运动;
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(3)利用弹力做功只和始末位置有关的特点,求图甲中物体运动的最大速度.

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1.在光滑水平面上,一个物体受到多个力的作用下处于静止状态,如果仅使其中一个力的大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小(此力的方向始终未变),在这过程中其余各力均不变.那么,下列各图中能正确描述该过程中物体速度变化情况的是(  )
A.B.C.D.

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11.一只小船在静水中的速度大小始终未8m/s,在流速为4m/s的河中航行,则站在河岸上的人能看到船的实际航速大小可能是(  )
A.1m/sB.5m/sC.3m/sD.14m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某同学对纽扣锂电池的特性进行了实验探究.该类电池的内阻约为1k-5kΩ,电动势标称值为3V.现有以下实验器材:
A.电压表V1:量程3V,内阻约20kΩ
B.电压表V2:量程6V,内阻约10kΩ
C.定值电阻1kΩ
D.定值电阻20kΩ
E.滑动变阻器一只(0-50kΩ),待测纽扣锂电池,电键,导线若干.

(1)实验原理见图一,请选择合适的实验器材,在图中的小虚线框里标出所选取的器材编号.
(2)该同学测量出路端电压U和算出干路电流I,作出U-I曲线见图二,电源内阻为:1.12kΩ.
(3)当路端电压为1.5V时,负载消耗的电功率为1.89mW.

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15.如图所示,质量为mA=2kg的物块A静止在倾角为37°的斜面底端,由跨过光滑小定滑轮的轻绳与质量为mB=3kg的物块B相连,轻绳拉直时用手托住物块B,使其静止在距地面h=0.6m的高度处,此时物块A与定滑轮相距L,已知物块A与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2,现释放物块B,物块B向下运动.
(1)求物块B着地前加速度的大小及轻绳对它拉力的大小;
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16.如图a所示在光滑水平面上用恒力F拉质量m的单匝均匀正方形铜线框,边长为a,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时t=0,若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置速度又为v0并开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图b所示,则(  )
A.t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0
B.在t0时刻线框的速度为v0-$\frac{2F{t}_{0}}{m}$
C.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度一定比t0时刻线框的速度大
D.线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中,线框中产生的电热为2Fb

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