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16.在光滑的水平面上,质量为2kg的甲球以速度v0与乙球发生正碰,碰撞后,乙球的动量减少了6kg•m/s,则碰后甲球的速度为(  )
A.v0-3B.3+v0C.v0-12D.12+v0

分析 甲与乙碰撞过程中动量守恒,根据动量守恒定律即可求解.

解答 解:选取甲与乙为研究的系统,甲运动的运动为正方向,甲与乙碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律得:P=P
碰撞后,乙球的动量减少了6kg•m/s,所以碰后甲球的动量增加6kg•m/s
根据:P=mv得:$v={v}_{0}+\frac{6}{2}={v}_{0}+3$
故选:B

点评 本题是动量守恒定律的简单应用,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图,两极板M、N竖直放置,N板右侧存在竖直方向的匀强电场,电场中还存在一个矩形场区ABCD,边界AB与N板平行.矩形场区左右对称分布着方向如图所示的两个匀强磁场.质量为m、电量为+q的小球从H点以速度大小v射入MN板间后恰能从N板上小孔O水平离开,之后小球沿直线匀速运动到边界AB的中点P并进入矩形场区.
已知:重力加速度为g,点H到M、N板的距离相等且OH间的高度差为$\frac{1}{2}$d,$\overline{AD}$=2d,$\overline{AB}$=4d,M、N板的电势差为U=$\frac{mgd}{q}$,矩形场区内磁感应强度大小都为B=$\frac{mv}{2qd}$.
(1)求N板右侧电场的场强大小和方向.
(2)求小球在P点时速度的大小.
(3)以A点所在水平面为参考平面,求小球离开矩形场区时的重力势能Ep.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.某人横渡一条河流,船划行速度和水流动速度一定,此人过河最短时间为T1;若此船用最短的位移过河,则需时间为T2.若船速大于水速,则船速与水速之比为(  )
A.$\frac{{T}_{2}}{\sqrt{{{T}_{2}}^{2}-{{T}_{1}}^{2}}}$B.$\frac{{T}_{2}}{{T}_{1}}$C.$\frac{{T}_{1}}{\sqrt{{{T}_{1}}^{2}-{{T}_{2}}^{2}}}$D.$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$

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4.如图所示,长为L的平直轨道AB与位于竖直平面内、半径为尺的半圆形光滑轨道BCD平滑连接,半圆形轨道BCD的直径BD与水平轨道AB垂直.可视为质点的物块质量为m.在水平拉力的作用下,从水平轨道的A端由静止出发到B点时撤去拉力.又沿半圆形轨道运动,并且恰好能通过轨道最高点D.已知重力加速度为g,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:
(1)物块通过轨道最高点D时的速度大小;
(2)物块通过半圆形轨道B点时对轨道的压力大小;
(3)水平拉力对物块所做的功.

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11.某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也会发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现要研究某长薄板电阻Rx的压阻效应.

(1)用螺旋测微器测量该电阻的厚度,示数如图1所示,则厚度为0.732mm.
(2)已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表A1(0~0.6A,内阻r1=5Ω)
C.电流表A2(0~0.6A,内阻r2约为1Ω)
D.定值电阻R1(4Ω)
E.定值电阻R2(50Ω)
F.开关和导线若干
①为了准确地测量电阻Rx的阻值,用笔画线代替导线完成实物图2的连线.
②让力F分别从上向下、从下向上压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值,最后绘成的图象如图3所示.从图线可以看出:Rx的阻值与F的方向没有(选填“有”或“没有”)关系,Rx的阻值随压力F的大小变化关系是Rx的阻值随压力F的增大而均匀减小.

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1.金属导线POQ放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,∠POQ=45°,其所在平面与磁场垂直,长直导线MN与金属线紧密接触,起始时OA=L0,且MN⊥OQ,所有导线单位长度电阻均为r,在外力F作用下MN向右匀速运动,速度为v.则下图中表示外力F随时间变化的图象正确的是(  )
A.B.C.D.

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8.1928年,德国物理学家玻特用α粒子(He)轰击轻金属铍(${\;}_{4}^{9}$Be)时.发现有一种贯穿能力很强的中性射线.查德威克对该粒子进行研究,进而发现了新的粒子-中子.若中子以速度v0与一质量为mN的静止氮核发生碰撞,测得中子反向弹回的速率为v1,氮核碰后的速率为v2,则中子的质量等于(  )
A.$\frac{{v}_{2}}{{v}_{0}-{v}_{1}}$mNB.$\frac{{v}_{2}}{{v}_{0}+{v}_{1}}$mNC.$\frac{{v}_{0}+{v}_{1}}{{v}_{2}}$mND.$\frac{{v}_{0}-{v}_{1}}{{v}_{2}}$mN

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5.如图所示是离心轨道演示仪结构示意图,光滑弧形轨道下端与半径为R的光滑圆弧轨道相连,整个轨道位于竖直平面内.质量为m的小球从弧形轨道上的A点由静止滑下,进入圆弧轨道后沿圆轨道运动,最后离开圆轨道,小球运动的圆轨道的最高点时,对轨道的压力恰好与它所受到的重力大小相等,重力加速度为g,不计空气阻力.求:
(1)小球运动到圆轨道的最高点时速度的大小;
(2)小球开始下滑的初始位置A点距水平面的竖直高度h.

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3.如图所示,在孤立的点电荷产生的电场中有a、b两点,a点的电势为φa,场强大小为Ea,方向与连线ab的夹角为60°.b点的电势为φb,场强大小为Eb,方向与连线ab的夹角为30°.则a、b两点的电势高低及场强大小的关系是(  )
A.φa<φb,Ea=3EbB.φa>φb,Ea=3EbC.φa<φb,Ea=4 EbD.φa>φb,Ea=4 Eb

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