A. | 左方是A球 | |
B. | 右方是A球 | |
C. | 碰撞后A、B两球速度大小之比为2:5 | |
D. | 经过验证两球发生的碰撞不是弹性碰撞 |
分析 光滑水平面上有大小相同的A、B 两球在发生碰撞,在碰撞过程中动量守恒.因此可根据两球质量关系,碰前的动量大小及碰后A的动量增量可得出A球在哪边,及碰后两球的速度大小之比.根据动能是否分析碰撞是不是弹性碰撞.
解答 解:AB、大小相同A、B 两球在光滑水平面上发生碰撞,规定向右为正方向,由动量守恒定律可得:
△PA=-△PB
由题,△PA=-4Kg•m/s,则得△PB=4Kg•m/s
由于碰撞前两球均向右运动,所以左方是A球,右边是B球,故A正确,B错误.
C、碰撞后,两球的动量分别为 PA′=PA+△PA=6Kg•m/s-4Kg•m/s=2Kg•m/s,PB′=PB+△PB=6Kg•m/s+4Kg•m/s=10Kg•m/s
由于两球质量关系为 mB=2mA,那么碰撞后A、B两球速度大小之比 vA′:vB′=$\frac{{P}_{A}′}{{m}_{A}}$:$\frac{{P}_{B}′}{{m}_{B}}$=2:5,故C正确.
D、碰撞前系统的总动能为 Ek=$\frac{{P}_{A}^{2}}{2{m}_{A}}$+$\frac{{P}_{B}^{2}}{2{m}_{B}}$=$\frac{18}{{m}_{A}}$+$\frac{36}{2×2{m}_{A}}$=$\frac{27}{{m}_{A}}$.碰撞后系统的总动能为 Ek′=$\frac{{P}_{A}^{′2}}{2{m}_{A}}$+$\frac{{P}_{B}^{′2}}{2{m}_{B}}$=$\frac{2}{{m}_{A}}$+$\frac{100}{2×2{m}_{A}}$=$\frac{27}{{m}_{A}}$
可知碰撞过程系统的动能守恒,所以两球发生的碰撞是弹性碰撞.故D错误.
故选:AC
点评 该题关键是要掌握碰撞的基本规律:动量守恒定律,注意动量表达式中的方向性是解答该题的关键.在判断AB选项时,也可以通过比较速度的大小来判断.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 拉力F为9N | B. | 电流方向为b流向a | ||
C. | 拉力做功的功率为100W | D. | 电路中电阻的焦耳热功率为100W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b对c的摩擦力一定减小 | B. | 地面对c的支持力一定变大 | ||
C. | 地面对c的摩擦力方向一定向左 | D. | 地面对c的摩擦力一定变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | ||||
C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星在轨道1的周期与卫星在轨道3的周期之比为1:4 | |
B. | 卫星在轨道2经过A点时的速度与经过B点时的速度之比为1:2 | |
C. | 卫星在轨道1与轨道3分别做速度为V1与V3的匀速圆周运动,V1与V3之比为1:2 | |
D. | 卫星在轨道2的周期与卫星在轨道3的周期之比为(5:8)${\;}^{\frac{3}{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动 | |
B. | 空气中水蒸气的压强与同-温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度 | |
C. | 技术的进步,可使热机的效率达到100%,制冷机可以使温度降至热力学零度 | |
D. | 将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间分子力先增大后减小最后再增大,分子势能是先减小再增大 | |
E. | 附着层内分子间距离大于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 落在c点的颗粒在两板间运动时间最长 | |
B. | 落在a点的颗粒带负电、C点的带正电 | |
C. | 三个颗粒运动到正极板时动能一样大 | |
D. | 落在a的点颗粒加速度最大 |
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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. | 若声波波源向观察者靠近,则观察者接收到的声波频率减小 | |
B. | 声波击碎玻璃杯的实验原理是共振 | |
C. | 对同一列波,缝、孔或障碍物越大衍射现象越明显 | |
D. | “闻其声不见其人”是声波的干涉现象 |
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