【题目】如图,光滑水平面上,半径为R(R足够大)的圆弧曲面C质量为2M,质量为M的小球B置于其底端,另一个小钢球A质量为,以V0=6m/s的速度向B而来,并发生弹性碰撞,不计一切摩擦,球均视为质点,取g=10m/s2,则:
(1)小球B的最大速率是多少?
(2)小球B运动到最高点时的速率?
(3)试判断小球B能否与A再次发生碰撞?
【答案】(1)小球B的最大速率是4m/s.
(2)小球B运动到最高点时的速率是m/s.
(3)小球B不能与A再次发生碰撞
【解析】
试题分析:(1)A与B发生弹性碰撞,取水平向左为正方向,由系统的动量守恒有
v0=vA+MvB;
由动能守恒得:
v02=vA2+MvB2;
解得 vA==﹣=﹣2m/s
vB===4m/s
故B的最大速率为4m/s
(2)之后B冲上C并运动到最高点时二者共速设为v.则BC系统水平动量守恒,得
MvB=(M+2M)v
解得 v==m/s
(3)从B冲上C然后又滑下的过程,类似于弹性碰撞,设BC分离时速度分别为vB′、vC′.
由水平动量守恒有
MvB=MvB′+2MvC′
动能也守恒,有
MvB2=MvB′2+2MvC′2
解得 vB′=﹣=﹣m/s,vC′==m/s
虽然A、B后来的运动方向相同,但因|vB′|<|vA|,所以二者不会再次发生碰撞
答:
(1)小球B的最大速率是4m/s.
(2)小球B运动到最高点时的速率是m/s
(3)小球B不能与A再次发生碰撞.
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【题目】韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员。他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1 900J,他克服阻力做功100 J。韩晓鹏在此过程中
A. 动能增加了1 900 J
B. 动能增加了2 000 J
C. 重力势能减小了1 900 J
D. 重力势能减小了2 000 J
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【题目】下列说法正确的是
A. 原子核发生一次β衰变时,新核与原来的原子核相比,核子数减少了1
B. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应
C. 若使放射性物质的温度升高,其半衰期可能变小
D. 用能量大于氢原子两能级差(E2-E1)的光子照射处于E1能级上的氢原子,一定可使其跃迁到E2能级
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【题目】诺贝尔物理学奖得主、德国科学家玻恩曾说:“与其说是因为我发表的工作里包含了一个自然现象的发现,倒不如说是因为那里包含了一个关于自然现象的科学思想方法基础。”第一次在著作中提出“关于自然现象的科学思想方法基础”,完成人类对自然界认识史上理论大综合的科学家是
A. 牛顿
B. 爱因斯坦
C. 达尔文
D. 普朗克
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【题目】甲、乙两辆汽车均以相同的速度行驶,下列有关参考系的说法不正确的是
A.如果两辆汽车均向东行驶,若以甲车为参考系,乙车是静止的
B.如果观察的结果是两辆车均静止,参考系可以是第三辆车
C.如果以在甲车中一走动的人为参考系,乙车仍是静止的
D.如果甲车突然刹车停下,乙车仍向东行驶,以乙车为参考系,甲车往西行驶
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【题目】下列所述(均不计空气阻力),机械能不守恒的是( )
A. 小石块被竖直向上抛出后站在空中运动的过程
B. 木箱沿光滑斜面加速下滑的过程
C. 在水平面内做匀速圆周运动的物体
D. 货物被起重机匀速上提的过程
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【题目】物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质称为惯性.下列有关惯性的说法中,正确的是( )
A. 乘坐汽车时系好安全带可减小惯性
B. 运动员跑得越快惯性越大
C. 汽车在刹车时才有惯性
D. 物体在完全失重状态也具有惯性
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离 d=0.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量为 m=2×10﹣6kg,电量q=1×10﹣8C,电容器电容为C=10﹣6F.求:
(1)为使第一个粒子落点范围在下板中点到紧靠边缘的B点之内,则微粒入射速度v0应为多少?
(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上?
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【题目】U形管左右两管粗细不等,左侧A管开口向上,封闭的右侧B管横截面积是A管的3倍。管中装入水银,大气压为,环境温度为。A管中水银面到管口的距离为,且水银面比B管内高。B管内空气柱长为,如图所示。欲使两管液面相平,现用小活塞把开口端封住,并给A管内气体加热,B管温度保持不变,当两管液面相平时,试求此时A管气体的温度为多少?
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