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7.在光滑水平面上,一质量为m的小球以速度v0与静止的小球2发生正碰,碰后小球2的速度是$\frac{1}{3}$v0.小球2的质量可能是(  )
A.mB.3mC.5mD.7m

分析 两球碰撞过程系统动量守恒,由动量守恒定律结合分析答题.

解答 解:设小球2的质量为M,两球组成的系统在碰撞过程动量守恒,以m的初速度方向为正方向,如果碰撞后两个小球的速度相同,由动量守恒定律得:
mv0=(m+M)•$\frac{1}{3}$v0
解得:M=2m
如果碰撞的过程属于弹性碰撞,由动量守恒定律得:
mv0=M•($\frac{1}{3}$v0)+mv,
由机械能守恒得:$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=\frac{1}{2}m{v}^{2}+\frac{1}{2}M•(\frac{1}{3}{v}_{0})^{2}$
联立得:M=5m
由以上的分析可知,小球2的质量满足:2m≤M≤5m.可知选项AD错误,BC正确.
故选:BC

点评 本题考查了动量守恒定律的应用,两球碰撞过程动量守恒,应用动量守恒定律即可正确解题,解题时要注意球的速度方向.

练习册系列答案
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17.如图所示,一根粗细均匀的直棒,用细线吊住它的一端,另一端浸入水中,当木棒静止时,有一半的体积浸入水中,则木棒的密度是7.5×102 kg/m3

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A.弹簧处于原长时的位置是铁球做简谐运动的平衡位置
B.在小球向平衡位置运动的过程中,小球的位移、回复力、加速度都逐渐减小,速度增大
C.若铁球的振动周期恰好等于以铁球平衡时弹簧的伸长量为摆长的单摆周期,则该铁球的周期T=2π$\sqrt{\frac{m}{k}}$
D.若弹簧振动过程的振幅可调,则当框架对地面的压力为零时,弹簧的压缩量为$\frac{mg}{k}$
E.若弹簧振动过程的振幅可调,且保证木质框架不会离开桌面,则铁球的振幅最大是$\frac{(M+m)g}{k}$

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15.用波长为λ0的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅有波长分别为λ1、λ2、λ3的三条谱线,且λ1>λ2>λ3,则(  )
A.λ01B.λ023C.$\frac{1}{λ_0}=\frac{1}{λ_1}+\frac{1}{λ_2}$D.$\frac{1}{λ_0}=\frac{1}{λ_2}+\frac{1}{λ_3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.某同学用如图甲所示的装置来验证动量守恒定律,该装置由水平长木板及固定在木板一端的硬币发射器组成,硬币发射器包括支架、弹片即弹片释放装置.释放弹片可将硬币以某一初速度弹出.已知一元硬币和五角硬币与长木板间动摩擦因数相同.主要实验步骤如下:
①将一元硬币置于发射槽口,释放弹片将硬币发射出去,硬币沿着长木板中心线运动,在长木板中心线的适当位置取一点O,测出硬币停止滑动时硬币右侧到O点的距离.再从同一位置释放弹片将硬币发射出去,重复多次,取该距离的平均值记为x1,如图乙所示;
②将五角硬币放在长木板上,使其左侧位于O点,并使其直径与中心线重合.按步骤①从同一位置释放弹片,重新弹射一元硬币,使两硬币对心正碰,重复多次,分别测出两硬币碰后停止滑行时距O点距离的平均值x2和x3,如图丙所示.

(1)为完成该实验,除长木板,硬币发射器,一元或五角硬币,刻度尺外,还需要的器材有天平;
(2)实验中还需要测量的物理量有一枚一元硬币质量m1;一枚五角硬币质量m2,验证动量守恒定律的表达式为${m_1}\sqrt{x_1}={m_1}\sqrt{x_2}+{m_2}\sqrt{x_3}$(用测量物理量对应的字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
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