A. | m甲=m乙 | B. | m乙=2m甲 | C. | m乙=4m甲 | D. | m乙=$\frac{3{m}_{甲}}{2}$ |
分析 碰撞过程遵守动量,总动能不增加,根据这两个规律,得到A、B两球的质量关系.
解答 解:设P甲=5kg•m/s,P乙=7kg•m/s,P甲<P乙,
甲从后面追上乙并发生碰撞,说明甲的速度大于乙的速度,
即v甲>v乙,
得:$\frac{{P}_{甲}}{{m}_{甲}}$>$\frac{{P}_{乙}}{{m}_{乙}}$
得小球质量之比:$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}$<$\frac{5}{7}$,
设两球发生的是弹性碰撞,则碰撞过程动量守恒并且机械能守恒,
以两球组成的系统为研究对象,以甲求的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
P1+P2=P1′+P2′…①,
物体动能与动量大小的关系为:EK=$\frac{{P}^{2}}{2m}$,
由机械能守恒定律得:$\frac{{{P}_{甲}}^{2}}{2{m}_{甲}}$+$\frac{{{P}_{乙}}^{2}}{2{m}_{乙}}$≥$\frac{{P}_{甲}{′}^{2}}{2{m}_{甲}}$+$\frac{{P}_{乙}{′}^{2}}{2{m}_{乙}}$…②,
由①②解得:$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}$≤$\frac{7}{17}$;
如果两球碰撞为完全非弹性碰撞,碰后二者速度大小相等,
由于p=mv,v=$\frac{p}{m}$,则碰撞后:$\frac{{P}_{甲}′}{{m}_{甲}}$≤$\frac{{P}_{乙}′}{{m}_{乙}}$…③
由①③解得:$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}$≥$\frac{1}{5}$;
综上所述,两小球的质量间的关系必须满足$\frac{1}{5}$≤$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}$≤$\frac{7}{17}$;
故选:C.
点评 对于碰撞过程,往往根据三大规律,分析两个质量的范围:1、动量守恒;2、总动能不增加;3、碰撞后两物体同向运动时,后面物体的速度不大于前面物体的速度.
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A. | 摩擦力对物体做的功为1J | B. | 电动机增加的功率为1W | ||
C. | 传动带克服摩擦力做的功为0.5J | D. | 电动机多做的功为0.5J |
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A. | 1000m/s | B. | 333m/s | C. | 143m/s | D. | 91m/s |
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物体运动的起止点 | 所测的 物理量 | 测量次数 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A→B | 时间t(s) | 0.55 | 1.09 | 1.67 | 2.23 | 2.74 |
位移s(m) | 0.25 | 0.51 | 0.75 | 1.00 | 1.26 | |
C→D | 时间t(s) | 0.89 | 1.24 | 1.52 | 1.76 | 1.97 |
位移s(m) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
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A. | 速率一定越小 | B. | 速率一定越大 | ||
C. | 在磁场中通过的路程一定越长 | D. | 在磁场中的周期一定越大 |
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