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15.甲、乙两球在光滑的水平面上沿同一直线向同一方向运动,它们的动量分别为p=5kg•m/s,p=9kg•m/s,当甲追上乙发生碰撞后,乙球的动量变为12kg•m/s,若甲的质量为2kg,那么乙的质量可能是(  )
A.4kgB.7kgC.9kgD.14kg

分析 当甲球追上乙球时发生碰撞,遵守动量守恒,符合实际运动情况,由动量守恒定律和碰撞过程总动能不增加列式求解.

解答 解:碰撞过程动量守恒,有:${P}_{甲}+{P}_{乙}={P}_{甲}^{‘}+{P}_{乙}^{’}$,P=5kg•m/s,P=9kg•m/s,${P}_{乙}^{’}$=12kg•m/s,解得:${P}_{甲}^{'}$=2kg•m/s,两球的动量方向都与原来方向相同,
碰前:${v}_{甲}=\frac{{P}_{甲}}{{m}_{甲}}>{v}_{乙}=\frac{{P}_{乙}}{{m}_{乙}}$
解得:$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}<\frac{5}{9}$
碰后:${v}_{甲}^{‘}=\frac{{P}_{甲}^{'}}{{m}_{甲}}≤{v}_{乙}^{'}=\frac{{P}_{乙}^{'}}{{m}_{乙}}$
解得:$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}≥\frac{1}{6}$
碰撞过程能量不增加:$\frac{1}{2}{m}_{甲}{v}_{甲}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{乙}{v}_{乙}^{2}≥\frac{1}{2}{m}_{甲}v{'}_{甲}^{2}$+$\frac{1}{2}{m}_{乙}v{'}_{乙}^{2}$
解得:$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}$$≤\frac{1}{3}$
综合可知:$\frac{1}{6}$≤$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}$$≤\frac{1}{3}$,所以:12kg≥m≥6kg.故AD错误,BC正确;
故选:BC

点评 对于碰撞过程要遵守三大规律:1、动量守恒定律;2、总动能不增加;3、符合物体的实际运动情况,即碰前后面物体速度大于前面物体速度,碰后如果速度方向相同,后面物体速度不大于前面物体速度.

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A.与滑环连接的细绳的张力F大小可能是$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg
B.与滑环连接的细绳的张力F大小可能是$\frac{\sqrt{13}}{2}$mg
C.杆对滑环的摩擦力大小可能是$\frac{3}{4}$mg
D.OA绳的拉力最小为mg

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3.在两个环状的光滑高壁之间有“轮对”,“轮对”是两个质量均为M的重圆盘,它们牢固地装置在长L(L≈R2-R1)的轻轴上,我们对轴施一个水平方向力,使“轮对”沿圆周无歪斜地运动(致使轴总是沿半径方向),求转一整圈至少需要做多少功?(轮子与地面之间摩擦因数为μ,轮子可以看作是狭窄的)

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10.如图所示,水平面上A点静置一质量m=1kg的小物块,半径R=0.4m的竖直光滑半圆轨道与水平面相切于B点,用一水平恒力F向右拉小物块且在B点撤去力F,当水平面光滑时,小物块刚好能通过半圆轨道轨道高点C,当水平面粗糙且B点右侧也为同样水平面时,用水平恒力F向右拉和只把力的方向改变为与水平方向成θ角向右拉,在B点撤去拉力,小物块运行的总距离为s=2m.取g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力
(1)求小物块与水平面间的动摩擦因数;
(2)求拉力与水平方向所成θ角的正弦值.

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A.下滑过程重力对物体做的功相同B.到达底部时物体的速度相同
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4.如图,小物体A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面以初速度v从顶端滑到底端,而相同的物体B以同样大小的初速度从同等高度竖直上抛,则(  )
A.两物体落地时速率相同
B.从开始运动至落地过程中,重力对它们做功不相同
C.落地时两个物体的机械能是相等的
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20.下列几个实例中,哪些情况物体的机械能是守恒的(  )
A.带着张开的降落伞在空中匀速下落的跳伞运动员
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D.在水平地面上滚动,速度越来越小,最后停下来的小球

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