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15.质量为1kg的小球以4m/s的速度与质量为2kg的静止小球正碰,关于碰后的速度v1′和v2′,下面哪些是可能正确的(  )
A.v1′=-2m/s,v2′=3m/sB.v1′=3m/s,v2′=0.5m/s
C.v1′=1m/s,v2′=3m/sD.v1′=-1m/s,v2′=2.5m/s

分析 根据碰撞过程中系统的动量守恒和动能不增加,以及碰后同向运动时后面物体的速度不大于前面物体的速度进行分析判断.

解答 解:碰撞前两球的总动量为:P=m1v1=1×4kg•m/s=4kg•m/s.碰撞前总动能为:Ek=$\frac{1}{2}$m1v12=$\frac{1}{2}$×1×42=8J.
A、若v1′=-2m/s,v2′=3m/s,则碰撞后总动量为:P′=m1v1′+m2v2′=1×(-2)+2×3=4kg•m/s,符合动量守恒定律.
碰撞后总动能为:Ek′=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22=$\frac{1}{2}$×1×22+$\frac{1}{2}$×2×32=11J,总动能增加了,不符合能量守恒定律,所以不可能,故A错误.
B、若v1′=3m/s,v2′=0.5m/s,碰后两球同向运动,后面小球的速度大于前面小球的速度,不可能,故B错误.
C、若v1′=1m/s,v2′=3m/s,则碰撞后总动量为:P′=m1v1′+m2v2′=1×1+2×3=7kg•m/s,不符合动量守恒定律.不可能,故C错误.
D、若v1′=-1m/s,v2′=2.5m/s,则碰撞后总动量为:P′=m1v1′+m2v2′=1×(-1)+2×2.5=4kg•m/s,符合动量守恒定律.
碰撞后总动能为:Ek′=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22=$\frac{1}{2}$×1×12+$\frac{1}{2}$×2×2.52=6.75J,总动能减小,符合能量守恒定律,也符合两球的运动情况,是可能的,故D正确.
故选:D

点评 对于碰撞过程,往往根据三个规律:动量守恒、总动能不增加和符合物体的实际情况来判断.

练习册系列答案
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6.如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的,大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则(  )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$
B.上滑过程中电流做功发出的热量为$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为$\frac{1}{2}$mv2
D.上滑过程中导体棒损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgssinθ

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3.如图所示是“嫦娥三号”环月变轨的示意图.在Ⅰ圆轨道运行的“嫦娥三号”通过变轨后绕Ⅱ圆轨道运行,则下列说法中正确的是(  )
A.“嫦娥三号”在Ⅰ轨道的线速度小于在Ⅱ轨道的线速度
B.“嫦娥三号”在Ⅰ轨道的角速度大于在Ⅱ轨道的角速度
C.“嫦娥三号”在Ⅰ轨道的运行周期大于在Ⅱ轨道的运行周期
D.“嫦娥三号”由Ⅰ轨道通过加速才能变轨到Ⅱ轨道

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10.如图所示,匀速转动的水平圆盘上放有质量分别为2kg和3kg的小物体A、B,A、B间用细线沿半径方向相连.它们到转轴的距离分别为RA=0.2m、RB=0.3m.A、B与盘面间的最大静摩擦力均为重力的0.4倍.g取10m/s2,现极其缓慢地增大圆盘的角速度,则下列说法正确的是(  )
A.小物体A达到最大静摩擦力时,B受到的摩擦力大小为12N
B.当A恰好达到最大静摩擦力时,圆盘的角速度为4rad/s
C.细线上开始有弹力时,圆盘的角速度为$\frac{2\sqrt{30}}{3}$rad/s
D.某时刻剪断细线,A将做向心运动,B将做离心运动

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20.如图所示,空间存在着水平方向的相互垂直的匀强电场和匀强磁场,有一质量为m,电荷量为+q的小球,以速度v0在图示的竖直面内沿直线从A点向C点运动,直线AC与水平方向成45°角,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.带电小球做匀减速直线运动
B.带电小球所受合力的方向与运动方向相同
C.磁感应强度大小为B=$\frac{\sqrt{2}mg}{q{v}_{0}}$
D.若将电场方向改为竖直向上(电场强度大小不变),带电小球将做匀速圆周运动,其轨道半径为R=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$

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