A. | VA′=5 m/s VB′=2.5 m/s | B. | VA′=2 m/s VB′=4 m/s | ||
C. | VA′=-4 m/s VB′=7 m/s | D. | VA′=7 m/s VB′=1.5 m/s |
分析 两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒;碰撞过程中系统机械能可能有一部分转化为内能,根据能量守恒定律,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能;同时考虑实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度.
解答 解:两球碰撞过程系统动量守恒,以两球的初速度方向为正方向,如果两球发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得:
MAvA+MBvB=(MA+MB)v,
代入数据解得:v=$\frac{10}{3}$m/s,
如果两球发生完全弹性碰撞,有:MAvA+MBvB=MAvA′+MBvB′,
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$MAvA2+$\frac{1}{2}$MBvB2=$\frac{1}{2}$MAvA′2+$\frac{1}{2}$MBvB′2,
代入数据解得:vA′=$\frac{2}{3}$m/s,vB′=$\frac{14}{3}$m/s,
则碰撞后A、B的速度:$\frac{2}{3}$m/s≤vA≤$\frac{10}{3}$m/s,$\frac{10}{3}$m/s≤vB≤$\frac{14}{3}$m/s,
故选:B.
点评 本题碰撞过程中动量守恒,同时要遵循能量守恒定律,不忘联系实际情况,即后面的球不会比前面的球运动的快!
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汤姆逊发现了电子,使人们想到了原子核具有复杂结构 | |
B. | 当氢原子的核外电子由距核较近的轨道跃迁至较远的轨道时,原子要吸收光子,电子的动能减小,电势能增加 | |
C. | 重核裂变过程中有质量亏损,轻核聚变过程中质量有所增加 | |
D. | 在电磁波中红外线比紫外线的波动性更显著 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{m}{{n}^{2}}$ | B. | $\frac{m}{n}$ | C. | mn | D. | $\frac{{n}^{2}}{m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | ||||
C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这群氢原子能发出三种不同频率的光子,其中从n=4跃迁到n=3所发出的光频率最高 | |
B. | 这群氢原子能发出六种不同频率的光子,其中从n=4跃迁到n=1所发出的光频率最高 | |
C. | 这群氢原子所能发出的不同频率的光子中,能使金属锌发生光电效应的共有六种 | |
D. | 金属锌表面所发出的光电子的最大初动能为9.41eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
t/0C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
R/kΩ | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 |
R2/kΩ2 | 196 | 121 | 49 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 196 | 256 |
R-1/kΩ-1 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.33 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若小球的加速度为2gcosθ,则电场强度大小为E=$\frac{mgcosθ}{q}$ | |
B. | 若小球的加速度为$\frac{g}{cosθ}$,则电场强度大小为E=$\frac{mgtanθ}{q}$ | |
C. | 若小球的加速度为gcosθ,则电场强度大小为E=$\frac{mgtanθ}{q}$ | |
D. | 若小球的加速度为gcosθ,则电场强度大小为E=$\frac{mgcosθ}{q}$ |
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