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17.两个小球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,B球在前,A球在后.MA=1kg,MB=2kg,VA=6m/s,VB=2m/s.当A球与B球发生碰撞后.A、B两球速度可能为(  )
A.VA′=5 m/s     VB′=2.5 m/sB.VA′=2 m/s      VB′=4 m/s
C.VA′=-4 m/s    VB′=7 m/sD.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=$\frac{1}{2}$MAvA2+$\frac{1}{2}$MBvB2
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:解答题

7.一小球在桌面上做匀加速直线运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下小球运动过程中在每次曝光时的位置,并将小球的位置编号,得到的照片如图所示.由于底片保管不当,其中位置4处被污损.若已知摄影机连续两次曝光的时间间隔均为1s,则利用该照片可求出:小球运动的加速度约为0.03m/s2.位置4对应的速度为0.09m/s,求解4的具体位置方法是:利用x45-x34=at2,所以可以求出4的具体位置(不要求计算,但要说明过程).

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8.在原子物理学中,下面一些说法正确的是(  )
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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5.某电流表的量程为I0=50mA,内阻为r0=50Ω,其表盘刻度线已模糊不清,要重新通过测量来刻画出从零到满刻度的刻度值,有下列器材:
A.待测电流表                       
B.6V直流电源E
C.“0~10Ω,1A”滑动变阻器R1      
D.“0~100Ω,50mA”滑动变阻器R2
E.“0.6A,0.5Ω”标准电流表
F.“3A,0.01Ω”标准电流表
G.5Ω定值电阻R3H.200Ω定值电阻R4
I.开关及导线若干
①应选用的器材有ABCEGI(只需填写所选器材序号)
②在右侧虚线框内画出实验电路图.
③待测电流表的电流刻度值的表达式I=$\frac{R_3}{{{r_0}+{R_3}}}{I_1}$.式中各物理量所表示的意义分别为$\frac{{{I_1}({R_{A_1}}+{R_3})}}{r_0}{I_1}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.某天体半径是地球半径的m倍,密度是地球密度的n倍,则该天体表面的重力加速度是地球表面重力加速度的(  )倍.
A.$\frac{m}{{n}^{2}}$B.$\frac{m}{n}$C.mnD.$\frac{{n}^{2}}{m}$

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2.如图所示,为两个有界匀强磁场,磁感应强度的大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,线框始终以速度v匀速向右运动,以图示位置为计时起点,规定:电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量Φ为正,外力F向右为正.则以下关于线框中的磁通量Φ、感应电动势E、线框消耗的电功率P和外力F随时间变化的图象正确的是(  )
A.B.
C.D.

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9.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光分别照射逸出功为3.34eV的金属锌.下列说法正确的是(  )
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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6.影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,半导体材料的电阻率则随温度的升高而减小,PTC元件由于材料的原因有特殊的导电特性.
(1)如图(甲)是由某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻Rg=100Ω)、电阻箱R′串联起来,连接成如图(乙)所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.
①电流刻度较大处对应的温度刻度较小;(填“较大”或“较小”)
②若电阻箱阻值R′=50Ω,在丙图中标出空格处对应的温度数值.
(2)一由PTC元件做成的加热器,实验测出各温度下它的阻值,数据如下:
t/0C0102030405060708090100
R/kΩ1411734568101416
R2/kΩ219612149916253664100196256
R-1/kΩ-10.070.090.140.330.280.200.170.130.100.070.06
已知它向四周散热的功率为PQ=0.1(t-t0)瓦,其中t(单位为℃)为加热器的温度,t0为室温(本题取20°C).当加热器产生的焦耳热功率PR和向四周散热的功率PQ相等时加热器温度保持稳定.加热器接到200V的电源上,在方格纸上作出PR和PQ与温度t之间关系的图象加热器工作的稳定温度为700C;(保留两位有效数字)

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7.某空间存在匀强电场,有一质量为m,电荷量为q的小球从A点由静止释放,运动轨迹是一条与竖直方向夹角为θ的直线,如图所示,已知重力加速度为g,则(  )
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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