A. | 0.9v | B. | 0.4v | C. | 0.5v | D. | 0.3v |
分析 碰撞过程遵守动量守恒,根据选项提供的B的速度,由此动量守恒定律得到A的速度,根据碰撞总动能不增加,分析是否可能.
解答 解:A、若vB=0.9v,选v的方向为正,由动量守恒定律得:mv=mvA+3m•0.9v,得 vA=-1.7v
碰撞前系统的总动能为 Ek=$\frac{1}{2}$mv2.碰撞后系统的总动能为:Ek′=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$•3mvB2=$\frac{1}{2}$m(1.7v)2+$\frac{1}{2}$•3mvB2>$\frac{1}{2}$mv2,违反了能量守恒定律,不可能.故A错误.
B、若vB=0.4v,由动量守恒得:mv=mvA+3m•0.4v,得vA=-0.2v,
碰撞后系统的总动能为:Ek′=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$•3mvB2=$\frac{1}{2}$m(0.2v)2+$\frac{1}{2}$•3m(0.4v)2=0.26mv2<$\frac{1}{2}$mv2,不违反了能量守恒定律,是可能的.故B正确.
C、若vB=0.5v,由动量守恒得:mv=mvA+3m•0.5v,得vA=-0.5v,
碰撞后系统的总动能为:Ek′=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$•3mvB2=$\frac{1}{2}$m(0.5v)2+$\frac{1}{2}$•3m(0.5v)2=$\frac{1}{2}$mv2,遵守能量守恒定律,是可能的.故C正确.
D、若vB=0.3v,由动量守恒得:mv=mvA+3m•0.3v,解得:vA=0.1v,碰撞后系统的总动能为:Ek′=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$•3mvB2=$\frac{1}{2}$m(0.1v)2+$\frac{1}{2}$•3m(0.3v)2=0.14mv2<$\frac{1}{2}$mv2,不违反能量守恒定律,是可能的.故D正确.
故选:BCD
点评 本题的关键是要抓住碰撞过程的两个基本规律:系统的动量守恒、总动能不增加进行判断.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两球始终处在同一水平面上 | B. | a、b两球系统的电势能增大 | ||
C. | 任一时刻,a球速率小于b球速率 | D. | a球水平位移始终大于b球水平位移 |
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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:选择题
A. | 哥白尼提出了地心说 | |
B. | 开普勒总结出了行星运动的三大规律 | |
C. | 卡文迪许发现了万有引力定律 | |
D. | 牛顿发现了万有引力定律并测量出了引力常量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 6kg | B. | 2kg | C. | 5kg | D. | 4kg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒行星运动三定律不仅适用于行星绕太阳的运动,也适用于卫星绕行星的运动 | |
B. | 牛顿推导万有引力的过程中用到牛顿第二第三定律及开普勒第三定律 | |
C. | 爱因斯坦创立了狭义相对论 | |
D. | 牛顿通过扭秤实验测出万有引力常量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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. | 线速度突然增大 | B. | 角速度保持不变 | ||
C. | 向心加速度突然增大 | D. | 悬线拉力突然增大 |
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