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13.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg•m/s,B球的动量是5kg•m/s,当A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是(  )
A.pA=3kg•m/s,pB=9kg•m/sB.pA=6kg•m/s,pB=6kg•m/s
C.pA=-2kg•m/s,pB=14kg•m/sD.pA=-4kg•m/s,pB=17kg•m/s

分析 当A球追上B球时发生碰撞时,遵守动量守恒.系统的总动能不会增加.由动量守恒定律和碰撞过程总动能不增加,通过列式分析,再进行选择.

解答 解:以两物体组成的系统为研究对象,以A的初速度方向为正方向,两个物体的质量均为m,碰撞前系统的总动量:P=7kg•m/s+5kg•m/s=12kg•m/s;
系统的总动能:Ek=$\frac{{7}^{2}}{2m}$+$\frac{{5}^{2}}{2m}$=$\frac{37}{m}$.
A、若碰后A、B两球动量为:pA=3kg•m/s,pB=9kg•m/s,系统的总动量 P′=3+9=12kg•m/s,遵守动量守恒定律.Ek′=$\frac{{p}_{A}^{2}}{2m}$+$\frac{{p}_{B}^{2}}{2m}$=$\frac{{3}^{2}}{2m}$+$\frac{{9}^{2}}{2m}$=$\frac{45}{m}$>Ek,故碰撞后动能增大,是不可能发生的,故A错误;
B、若碰后A、B两球动量为:pA=6kg•m/s,pB=6kg•m/s,系统的总动量 P′=6+6=12kg•m/s,遵守动量守恒定律.Ek′=$\frac{{p}_{A}^{2}}{2m}$+$\frac{{p}_{B}^{2}}{2m}$=$\frac{{6}^{2}}{2m}$+$\frac{{6}^{2}}{2m}$=$\frac{36}{m}$<Ek,故碰撞后动能减小,并且不会发生二次碰撞,是可能发生的,故B正确;
C、若碰后A、B两球动量为:pA=-2kg•m/s,pB=14kg•m/s,系统的总动量 P′=-2+14=12kg•m/s,遵守动量守恒定律.Ek′=$\frac{{p}_{A}^{2}}{2m}$+$\frac{{p}_{B}^{2}}{2m}$=$\frac{{2}^{2}}{2m}$+$\frac{1{4}^{2}}{2m}$=$\frac{100}{m}$>Ek,故碰撞后动能增大,是不可能发生的,故C错误.
D、同理可得,D项违反了能量守恒定律,是不可能的,故D错误;
故选:B

点评 对于碰撞过程要遵守三大规律:1、是动量守恒定律;2、总动能不增加;3、符合物体的实际运动情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.北京时间2012年10月,我国第16颗北斗导航卫星发射成功,它是一颗地球静止轨道卫星(即地球同步卫星),现已与先期发射的15颗北斗导航卫星组网运行并形成区域服务能力.在这16颗北斗导航卫星中,有多颗地球静止轨道卫星,下列关于地球静止轨道卫星的说法中正确的是(  )
A.它们的向心加速度小于静止在赤道上物体的向心加速度
B.它们运行周期的大小可能不同
C.它们的运行速度都小于7.9km/s
D.它们离地心的距离可能不同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,传播速度均为v0=0.2m/s,振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,则下列判断正确的是(  )
A.两列波的周期均为2s,且起振方向均沿y轴负方向
B.t=1.5s时刻之前,质点M始终处于静止状态
C.M点开始振动后做振幅为4cm,周期为4s的简谐运动
D.t=0时刻,x=0处的质点处于平衡位置向-y方向运动,x=1.0m处质点处于平衡位置向+y方向运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法正确的是(  )
A.宏观中的实物粒子不具有波动性
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D.天然放射现象说明原子核内部有复杂的结构

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8.已知均匀带电球壳内部电场强度处处为零,电势处处相等.如图所示,正电荷均匀分布在半球面上,Ox为通过半球顶点与球心O的轴线.A、B为轴上的点,且OA=OB.C、D为直径上的两点,且OC=OD.则下列判断正确的是(  )
A.A点的电势与B点的电势相等
B.C点的电场强度与D点的电场强度不相同
C.A点的电场强度与B点的电场强度相同
D.在A点由静止开始释放重力不计的带正电粒子,该粒子将沿AB做匀加速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在倾角为30°的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直(图中未画出).质量为m,阻值大小也为R的金属棒ab与固定在斜面上方的劲度系数为k的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定.现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度v0,从开始运动到停止运动的过程中金属棒始终与导轨保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,在上述过程中(  )
A.开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为$\frac{BL{v}_{0}}{2}$
B.通过电阻R的最大电流一定是$\frac{BL{v}_{0}}{2R}$
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,水平转台上有一个质量m=1kg的小物体,离转台中心的距离为r=0.5m.小物体与转台之间的动摩擦因素u=0.45,求:
(1)若小物体随转台一起转动的线速度大小为1m/s,物体的角速度多大;
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6.如图1所示,竖直面内有一半径为R的圆,O为圆心,从与O点等高处的A点以速度v0正对着圆心平抛一小球,经过时间t小球再次落到圆上.改变小球的初速度v0,则t也随之改变.如果t与v0间的函数图象如图2.取g=10m/s2,且不计空气阻力,根据图象上的坐标信息可以求得(  )
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C.m1$\overline{OP}$=m1($\overline{OM}$+2r)+m2$\overline{ON}$.

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