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6.质量为1kg的小球A以4m/s的速度与质量为2kg的静止小球B正碰,关于碰后A球速度v1′和B球速度v2′,下面可能的是(  )
A.v1′=v2′=$\frac{4}{3}$m/sB.v1′=1m/s,v2′=1.5m/s
C.v1′=-1m/s,v2′=2.5m/sD.v1′=-4m/s,v2′=4m/s

分析 碰撞过程动量守恒、机械能不可能增加,碰撞后不能发生二次碰撞,据此分析答题.

解答 解:碰撞前总动量为 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、碰撞后总动量 P′=m1v1′+m2v2′=1×$\frac{4}{3}$+2×$\frac{4}{3}$=4kg•m/s,满足动量守恒定律.碰撞后总动能为Ek′=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22=$\frac{1}{2}$×1×($\frac{4}{3}$)2+$\frac{1}{2}$×2×($\frac{4}{3}$)2=$\frac{8}{3}$J,可知,系统机械能不增加,所以是可能的,故A正确;
B、碰撞后总动量P′=m1v1′+m2v2′=1×1+2×1.5=4kg•m/s,满足动量守恒定律.碰撞后总动能为 Ek′=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22=$\frac{1}{2}$×1×12+$\frac{1}{2}$×2×1.52=2.75J,可知,系统机械能不增加,所以是可能的,故B正确;
C、碰撞后总动量 P′=m1v1′+m2v2′=1×(-1)+2×2.5=4kg•m/s.满足动量守恒定律.碰撞后总动能为Ek′=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22=$\frac{1}{2}$×1×(-1)2+$\frac{1}{2}$×2×(2.5)2=6.75J,机械能不增加,是可能的,故C正确;
D、碰撞后总动量P′=m1v1′+m2v2′=1×(-4)+2×4=4kg•m/s.满足动量守恒定律.碰撞后总动能为Ek′=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22=$\frac{1}{2}$×1×42+$\frac{1}{2}$×2×42=24J,可知,系统机械能增加,违反了能量守恒定律,所以是不可能的,故D错误;
故选:ABC

点评 本题考查了机械能守恒定律的应用,碰撞过程中,系统动量守恒、机械能不增大,发生碰撞后不能再发生二次碰撞,据此即可正确解题.

练习册系列答案
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20.假如一做匀速圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的3倍,仍做匀速圆周运动,则(  )
A.根据公式F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$可知,地球提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{9}$
B.根据公式v=ωr可知,卫星运动的线速度增大到原来的3倍
C.根据公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$可知,卫星所需的向心力将减小到原来的$\frac{1}{3}$
D.根据上述选项B和C给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的$\frac{1}{3}$

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A.球被击出后做平抛运动
B.该球从被击出到落入A穴所用的时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
C.球被击出时的初速度大小为L$\sqrt{\frac{2g}{h}}$
D.球被击出后受到的水平风力的大小为$\frac{mgh}{L}$

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14.在用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻的实验中,现备有以下器材:
A.干电池一节
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C.滑动变阻器(0-1750Ω)
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E.电压表(0-15V)
F.电流表(0-0.6A)
G.电流表(0-3A)

(1)其中滑动变阻器应选B,电流表应选F,电压表应选D;(填写字母序号即可)
(2)图2是根据实验数据画出的U-I图象.由此可知这节干电池的电动势E=1.50V,内电阻r=1.0Ω;(结果保留两位有效数字)
(3)本实验测得的内阻与真实值比较r<r(选填>,<,=)

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1.关于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.物体作曲线运动时,它的速度可能保持不变
B.物体只有受到一个方向不断改变的力的作用,才可能作曲线运动
C.所有作曲线运动的物体,所受合外力方向与速度方向肯定不在一条直线上
D.所有作曲线运动的物体,加速度方向与所受合外力方向始终不一致

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11.将一个物体以5m/s的速度从10m的高度水平抛出,不计空气的阻力,求落地时
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(3)速度大小是多少?

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A.B.C.D.

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