A. | pA=3kg•m/s,pB=9kg•m/s | B. | pA=6kg•m/s,pB=6kg•m/s | ||
C. | pA=-2kg•m/s,pB=14kg•m/s | D. | 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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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
A. | 宏观中的实物粒子不具有波动性 | |
B. | 发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率成正比 | |
C. | 光的波长越短,其粒子性越显著;波长越长,其波动性越显著 | |
D. | 天然放射现象说明原子核内部有复杂的结构 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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
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$\frac{BL{v}_{0}}{2R}$ | |
C. | 通过电阻R的总电荷量为$\frac{mgBL}{4kR}$ | |
D. | 回路产生的总热量小于$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{4k}$ |
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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:多选题
A. | .R=1m | B. | v1=$\sqrt{\frac{5}{3}}$m/s | C. | v2=5m/s | D. | v3=$\sqrt{\frac{5}{3}}$m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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