A. | 0.8v | B. | 0.6v | C. | 0.4v | D. | 0.2v |
分析 A、B两球在碰撞过程中动量守恒,由于A球被反弹,可由动量守恒定律判断出B球的速度会大于0.5v;在两球碰撞的过程中,有可能会存在能量的损失,由碰撞前后的动能求出B球的速度同时会小于等于$\frac{2}{3}$v,由碰撞后B球的范围求出最终的结果.
解答 解:A、B两球在碰撞的过程中合外力为零,满足动量守恒,设A、B两球碰撞后的速度分别为v1、v2.选碰撞前A的速度v的方向为正方向,由动量守恒定律有:
mv=-mv1+2mv2…①
假设碰后A球静止,即v1=0,可得:v2=0.5v
由题意知球A被反弹,所以球B的速度:v2>0.5v…②
AB两球碰撞过程能量可能有损失,由能量关系有 $\frac{1}{2}$mv2≥$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$×2mv22…③
①③两式联立得:v2≤$\frac{2}{3}$v…④
由②④两式可得:0.5v<v2≤$\frac{2}{3}$v,
碰撞后B球的速度大小不可能是0.8v、0.4v和0.2v,0.6v是可能的,
本题选不可能的,故选:B
点评 解决本题要注意临界状态的判断,有两个临界状态,其一是AB两球碰撞后A静止,由此求出速度的范围之一,即v2>0.5v;第二个临界状态时能量恰好没有损失时,有能量的关系求出速度的另一个范围v2≤$\frac{2}{3}$v,所以解决一些物理问题时,寻找临界状态是解决问题的突破口.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=$\frac{T}{4}$时,线圈的磁通量为零 | B. | t=$\frac{T}{4}$时,线圈的磁通量变化率为零 | ||
C. | t=$\frac{T}{2}$时,线圈通过中性面 | D. | t=$\frac{T}{2}$时,线圈的磁通量为零. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一 | |
B. | 图乙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子 | |
C. | 图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,成功地解释了氢原子光谱的成因 | |
D. | 图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 适当减小射入速度 | |
B. | 适当减小电场强度 | |
C. | 适当增大磁感应强度 | |
D. | 保持极板电量不变,适当增大板间距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 11.4天 | B. | 8.6天 | C. | 5.7天 | D. | 3.8天 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒发现了万有引力定律 | B. | 牛顿测定了引力常量的数值 | ||
C. | 任何两个物体之间都存在万有引力 | D. | 万有引力定律只适用于天体之间 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B两木板始终静止 | |
B. | B板滑行的距离为$\frac{2}{3}$L | |
C. | 系统因摩擦产生的热量为5μmgL | |
D. | 当滑块运动到B板最右端时,B板的速度达到最大 |
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