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2.在光滑桌面上有两个小球,甲球的质量为2kg,乙球的质量为1kg,乙球静止,甲球以4m/s的速度和乙球对心相碰,碰撞后甲球的速度为$\frac{4}{3}$m/s,碰后乙球的速度为(  )
A.1 m/sB.$\frac{16}{3}$m/sC.4 m/sD.无法确

分析 两球碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出碰撞后乙的速度.

解答 解:两球组成的系统动量,以甲球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv=mv+mv
即:2×4=2×$\frac{4}{3}$+1×v
解得:v=$\frac{16}{3}$m/s;
故选:B.

点评 本题考查了求球的速度,两球组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出球的速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.中国第三颗绕月探测卫星--“嫦娥三号”计划于2013年发射,“嫦娥三号”卫星将实现软着陆、无人探测及月夜生存三大创新.假设为了探测月球,载着登陆舱的探测飞船在以月球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离月球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2,则下列有关说法正确的是(  )
A.月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{T}_{1}^{2}}$
B.登陆舱在半径为r2轨道上的周期T2=T1$\sqrt{\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{1}^{3}}}$
C.登陆舱在半径为r1与为半径r2的轨道上的速度比为 $\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{2}}{{m}_{2}{r}_{1}}}$
D.月球表面的重力加速度g=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,粗糙的水平面AB与光滑的半圆形轨道相接触,直径BC竖直,圆轨道半径为R,质量为m的物体静止在A处,物体在水平恒力F的作用下由静止开始运动,当物体运动到B点时撤去水平外力之后,物体恰好从圆轨道的最高点C处水平抛出.已知AB=2R,物体与水平面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,(空气阻力不计).
(1)求物体在C点的速度
(2)求物体在B点时对轨道的作用力大小;
(3)求水平恒力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,长0.5m的轻质细杆,其一端固定于O点,另一端固定有质量为1kg的小球.小球在竖直平面内绕O点做圆周运动.已知小球通过最高点时速度大小为2m/s,运动过程中小球所受空气阻力忽略不计,g取10m/s2.关于小球通过最高点时杆对小球的作用力,下列说法中正确的是(  )
A.杆对小球施加向下的拉力,大小为18N
B.杆对小球施加向上的支持力,大小为18N
C.杆对小球施加向下的拉力,大小为2N
D.杆对小球施加向上的支持力,大小为2N

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17.用一台额定功率为P0=60kW的起重机,将一质量为m=500kg的工件由地面竖直向上吊起,不计摩擦及空气阻力,取g=10m/s2.求:
(1)工件在被匀速向上吊起的过程中所能达到的最大速度vm
(2)若使工件以a=2m/s2的加速度从静止开始匀加速向上起吊能维持匀加速运动的时间;
(3)若起重机保持额定功率从静止开始吊起工件,经过t=1.5s工件的速度达到vt=10m/s时工件离地面的高度h.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,矩形线框abcd由静止开始运动,若要使线框中产生感应电流且磁通量逐渐变大,则线框的运动情况应该是(  )
A.向右平动(ad边还没有进入磁场)
B.向上平动(ab边还没有离开磁场)
C.以bc边为轴转动(ad边还没有转入磁场)
D.以ab边为轴转动(转角不超过90°)

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14.在足够高处将质量m=1kg的小球沿水平方向抛出,已知在抛出后第2s末小球速度大小为25m/s,取g=10m/s2,求:
(1)小球初速度大小;   
(2)第4s末小球速度的大小;
(3)4s内小球的位移的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于功率的概念,下列说法中正确的是(  )
A.功率是描述力对物体做功多少的物理量
B.由P=$\frac{W}{t}$可知,功率与时间成反比
C.由P=Fv可知:只要F不为零,v也不为零,那么功率P就一定不为零
D.某个力对物体做功越多,它的功率就一定大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,半径R=0.4m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为m=1kg的小物体在水平拉力F的作用下,从静止开始由C点运动到A点,物体从A点进入半圆轨道的同时撤去外力F,物体沿半圆轨道通过最高点B后做平抛运动,正好落在C点,已知xAC=2m,F=15N,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.475,g取10m/s2,试求:
(1)物体在A点时的速度大小以及此时物体对轨道的弹力大小;
(2)物体在B点时的速度大小以及此时物体对轨道的弹力大小.

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