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11.两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是(  )
A.vA′=5m/s,vB′=2.5m/sB.vA′=2m/s,vB′=4m/s
C.vA′=1m/s,vB′=4.5m/sD.vA′=7m/s,vB′=1.5m/s

分析 两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒;碰撞过程中系统机械能可能有一部分转化为内能,根据能量守恒定律,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能;同时考虑实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度.

解答 解:以A的初速度方向为正方向,碰撞前系统的总动量:p=mAvA+mBvB=10kg•m/s,系统总的机械能:E=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2=22J;
A、如果vA′=5m/s,vB′=2.5m/s,则p=mAvA′+mBvB′=10kg•m/s,系统总的机械能:E=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2=18.75J,碰撞后系统动量守恒,机械能增加,故A错误;
B、如果vA′=2m/s,vB′=4m/s,则p=mAvA′+mBvB′=10kg•m/s,系统总的机械能:E=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2=18J,碰撞后系统动量守恒,机械能守恒,故B正确;
C、如果vA′=1m/s,vB′=4.5m/s,则p=mAvA′+mBvB′=10kg•m/s,系统总的机械能:E=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2=20.75J,碰撞后系统动量守恒,机械能增加,故C错误;
D、如果vA′=7m/s,vB′=1.5m/s,碰撞后A的速度大于B的速度,不符合实际情况,故D错误;
故选:B.

点评 本题考查了动量守恒定律的应用,碰撞过程系统所受合外力为零,系统动量守恒,碰撞过程机械能不增加,碰撞后后面的球速度不能大于前面球的速度,应用动量守恒定律、求出碰撞后的机械能即可解题.

练习册系列答案
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1.一根竖直放置的圆柱形细杆上套有质量m=1kg的一小圆环,小环的内径比细杆直径略大,环与细杆间的动摩擦因数μ=0.5,小环从离地面高L=2m的地方由静止开始下落,g取10m/s2
(1)求小环自由下落到细杆底端时的速度大小;
(2)若从小环静止开始对小环施加一个水平向左的F1=12N的恒力,求小环从细杆顶端下落到底端所需的时间;
(3)若从小环静止开始对小环施加一水平力F2,F2与小环下落距离x成正比,即F2=kx,小环恰能运动到细杆底端,求k.

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2.如图所示,光滑斜面与水平面成α角,斜面上一根长为l=0.30m的轻杆,一端系住质量为0.2kg的小球,另一端可绕O点在斜面内转动,先将轻杆拉至水平位置,然后给小球一沿着斜面并与轻杆垂直的初速度v0=3m/s,取g=10m/s2,则(  )
A.此时小球的加速度大小为$\sqrt{30}$m/s2
B.小球到达最高点时,杆对其的弹力沿斜面向下
C.若增大v0,小球达到最高点时杆子对小球的弹力一定增大
D.若增大v0,小球达到最高点时杆子对小球的弹力可能减小

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19.甲、乙两质点从同一位置出发,沿同一直线路面运动,它们的v-t图象如图所示.对这两质点在0~3s内运动的描述,下列说法正确的是(  )
A.t=2s时,甲、乙两质点相遇
B.t=1s时,甲、乙两质点相距最远
C.甲质点的加速度比乙质点的加速度小
D.t=3s时,乙质点在甲质点的前面

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6.关于简谐运动的动力学公式F=-kx,以下说法正确的是(  )
A.k是弹簧的劲度系数,x是弹簧长度
B.k是回复力跟位移的比例常数,x是做简谐运动的物体离开平衡位置的位移
C.对于弹簧振子系统,k是劲度系数,它由弹簧的性质决定
D.因为k=$\frac{F}{x}$,所以k与F成正比

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1.下列说法正确的是(  )
A.手握茶杯握得越紧,茶杯与手之间的静摩擦力越大
B.滑动摩擦力的方向可以与物体的运动方向成任意夹角
C.物体的加速度由a=$\frac{△v}{△t}$决定
D.力是一个基本物理量,牛顿是国际单位制中的一个基本单位

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8.如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的光滑平行导轨,NQ⊥MN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,NQ间连接有一个R=3Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T.将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度v=4m/s,已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.5C.设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.取g=10m/s2.求:
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(2)cd离NQ的距离s;
(3)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量;
(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起 让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化?

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(1)小物块运动时线速度的大小;
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A.B.C.D.

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