A. | v1′=-2m/s,v2′=3m/s | B. | v1′=3m/s,v2′=0.5m/s | ||
C. | v1′=1m/s,v2′=3m/s | D. | 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′=$\frac{1}{2}$m1v1′2+$\frac{1}{2}$m2v2′2=$\frac{1}{2}$×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′=$\frac{1}{2}$m1v1′2+$\frac{1}{2}$m2v2′2=$\frac{1}{2}$×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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表示数减小 | B. | 电压表示数增大 | C. | 电流表示数减小 | D. | 电流表示数增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 最短渡河时间不一定为$\frac{d}{{v}_{1}}$ | |
B. | 最短渡河位移不一定为d | |
C. | 只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关 | |
D. | 不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间和水速均无关 |
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