分析 (1)根据动量定理即可求出动量的变化;
(2)碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律可以求出小球速度.
(3)由能量守恒定律可以求出损失的机械能,然后进行判定.
解答 解:(1)根据动量定理得小球A动量的变化:△P=P2-P1;△P=1.1kg•m/s
方向与初速度方向相反
(2)选取A的初速度的方向为正方向,A与B碰撞的过程中动量守恒,根据动量守恒定律得:m1v1+0=m1v+m2v2′
代入数据得:v2′=1.1 m/s
(3)碰撞的过程中损失的机械能:△E=$\frac{1}{2}$m1v${\;}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}$m1v1′2-$\frac{1}{2}$m2v2′2=0.385 J>0,所以该碰撞是非弹性碰撞
答:(1)碰撞过程小球A动量的变化是1.1kg•m/s,方向与初速度方向相反;(2)碰撞后小球B获得的速度大小是1.1m/s;(3)此碰撞是非弹性碰撞.
点评 小球碰撞过程中动量守恒、机械能不守恒,由动量守恒定律与能量守恒定律可以正确解题,应用动量守恒定律解题时要注意正方向的选择.
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 当飞船绕星球在任意高度运行时测出飞船的运行周期T | |
B. | 当飞船绕星球在任意高度运行时测出飞船的运行周期T和飞船到星球的距离h | |
C. | 当飞船绕星球表面运行时测出飞船的运行周期T | |
D. | 当飞船着陆后宇航员测出该星球表面的重力加速度g |
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A. | 过程ab中气体一定吸热 | |
B. | a和c两个状态中,容器壁单位面积、单位时间内受到气体分子撞击的次数不同 | |
C. | 过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热 | |
D. | a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小 |
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A. | 图中h减小 | B. | 空气柱B的长度不变 | ||
C. | 空气柱B的压强增大 | D. | 图中h不变 |
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