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一个质量为0.06kg的弹性小球,在光滑水平面上以8m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前相同.则碰撞前后小球速度变化量的大小△υ和碰撞过程中墙对小球做功的大小W为(  )
分析:速度是矢量,速度的变化量应该采用平行四边形法则求解.对于同一直线上的速度变化量的求解,我们可以运用表达式△v=v2-v1,但必须规定正方向.
运用动能定理求出碰撞过程中墙对小球做功.
解答:解:A、B规定初速度方向为正方向,初速度为:v1=8m/s,碰撞后速度为:v2=-8m/s;
△v=v2-v1=-8-8=-16m/s,负号表示速度变化量的方向与初速度方向相反;故A错误.B正确.
C、D运用动能定理研究碰撞过程,由于初、末动能相等,动能的变化量为0,所以W=△Ek=0.所以,碰撞过程中墙对小球做功的大小W为0.故C正确.故D错误.
故选:BC
点评:对于矢量的运算要根据平行四边形法则,关键要考虑矢量的方向,动能定理是一个标量等式,对于动能定理的研究,则无需考虑方向.
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,水平光滑轨道AB与以O点为圆心的竖直半圆形光滑轨道BCD相切于B点,半圆形轨道的半径r=0.30m.在水平轨道上A点静置一质量为m2=0.12kg的物块2,现有一个质量m1=0.06kg的物块1以一定的速度向物块2运动,并与之发生正碰,碰撞过程中无机械能损失,碰撞后物块2的速度v2=4.0m/s.物块均可视为质点,g取10m/s2,求:
(1)物块2运动到B点时对半圆形轨道的压力大小;
(2)发生碰撞前物块1的速度大小;
(3)若半圆形轨道的半径大小可调,则在题设条件下,为使物块2能通过半圆形轨道的最高点,其半径大小应满足什么条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图甲,PNQ为竖直放置的半径为0.1m的半圆形轨道,在轨道的最低点P和最高点Q各安装了一个压力传感器,可测定小球在轨道内侧,通过这两点时对轨道的压力FP和FQ.轨道的下端与一光滑水平轨道相切,水平轨道上有一质量为0.06kg的小球A,以不同的初速度v0与静止在轨道最低点P处稍右侧的另一质量为0.04kg的小球B发生碰撞,碰后精英家教网形成一整体(记为小球C)以共同速度v冲入PNQ轨道.(A、B、C三小球均可视为质点,g取10m/s2
(1)若FP和FQ的关系图线如图乙所示,求:当 FP=13N 时所对应的入射小球A的初速度v0为多大?
(2)当FP=13N时,AB所组成的系统从A球开始向左运动到整体达到轨道最高点Q全过程中所损失的总机械能为多少?
(3)若轨道PNQ光滑,小球C均能通过Q点.试推导FP随FQ变化的关系式,并在图丙中画出其图线.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,水平光滑轨道AB与以O点为圆心的竖直半圆形光滑轨道BCD相切于B点,半圆形轨道的半径r=0.30m。在水平轨道上A点静置一质量为m2=0.12kg的物块2,现有一个质量m1=0.06kg的物块1以一定的速度向物块2运动,并与之发生正碰,碰撞过程中无机械能损失,碰撞后物块2的速度v2=4.0m/s。物块均可视为质点,g取10m/s2,求:

1.物块2运动到B点时对半圆形轨道的压力大小;

2.发生碰撞前物块1的速度大小;

3.若半圆形轨道的半径大小可调,则在题设条件下,为使物块2能通过半圆形轨道的最高点,其半径大小应满足什么条件。

 

 

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科目:高中物理 来源:2011年海淀区高三第一学期期中考试物理卷 题型:计算题

如图所示,水平光滑轨道AB与以O点为圆心的竖直半圆形光滑轨道BCD相切于B点,半圆形轨道的半径r=0.30m。在水平轨道上A点静置一质量为m2=0.12kg的物块2,现有一个质量m1=0.06kg的物块1以一定的速度向物块2运动,并与之发生正碰,碰撞过程中无机械能损失,碰撞后物块2的速度v2=4.0m/s。物块均可视为质点,g取10m/s2,求:

1.物块2运动到B点时对半圆形轨道的压力大小;

2.发生碰撞前物块1的速度大小;

3.若半圆形轨道的半径大小可调,则在题设条件下,为使物块2能通过半圆形轨道的最高点,其半径大小应满足什么条件。

 

 

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