A. | ($\sqrt{2}$+1):($\sqrt{2}$-1) | B. | $\sqrt{2}$:1 | C. | ($\sqrt{2}$-1):($\sqrt{2}$+1) | D. | 1:$\sqrt{2}$ |
分析 先根据动能定理解出两小球到达最低点的速度,再用动量守恒解出碰撞后的共同瞬时速度,最后两小球上升过程可列出动能定理表达式解题.
解答 解:两球到达最低的过程由动能定理得:mgR=$\frac{1}{2}$mv2
解得:v=$\sqrt{2gR}$
所以两球到达最低点的速度均为:$\sqrt{2gR}$
设向左为正方向,则m1的速度v1=-$\sqrt{2gR}$,则m2的速度v2=$\sqrt{2gR}$,
由于碰撞瞬间动量守恒得:m2v2+m1v1=(m1+m2)v共
解得:v共=$\frac{{{m}_{2}-m}_{1}}{{{m}_{1}+m}_{2}}$$\sqrt{2gR}$ ①
二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道P点,
对此过程由动能定理得:-(m1+m2)gR(1-cos60°)=0-$\frac{1}{2}$(m1+m2)v共2 ②
由①②解得:$\frac{{({{m}_{1}+m}_{2})}^{2}}{{({{m}_{2}-m}_{1})}^{2}}$=2
整理地:m1:m2=($\sqrt{2}$-1):($\sqrt{2}$+1)
故选:C
点评 注意动量守恒的条件的应用:物体之间发生相互作用的过程中,如果没有外力作用,那么相互作用的物体的总动量保持不变,在解题时注意选择合适的正方向.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{4}$gt2 | B. | $\frac{mg(kt-m)}{k^2}$ | C. | $\frac{{{m^2}g}}{k^2}$ | D. | $\frac{mgt}{2k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | n2=n1$\frac{x}{r}$ | B. | n1=n2$\frac{x}{r}$ | C. | n2=n1$\frac{{x}^{2}}{{r}^{2}}$ | D. | n2=n1$\sqrt{\frac{x}{r}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汤姆生发现电子 | B. | 卢瑟福的α粒子散射实验 | ||
C. | 查德威克发现中子实验 | D. | 贝克勒耳发现天然放射现象 |
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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. | 线框在c处和在a处的加速度一样大 | |
B. | 线框在b、d处的加速度等于g | |
C. | 线框在磁场区域内做匀速直线运动 | |
D. | 线圈在磁场中下落时始终受到一个竖直向上的阻力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 子弹动量变化的大小与木块动量变化的大小相等 | |
B. | 子弹的动能损失与木块的动能增加相等 | |
C. | 子弹与木块之间的相互作用力,对子弹与对木块的冲量大小相等 | |
D. | 子弹与木块之间的相互作用力,对子弹做的功与对木块做的功相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$A | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$A | C. | $\frac{1}{2}$A | D. | $\frac{1}{3}$A |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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