分析 A、B组成的系统在碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律列方程,可以求出碰撞后B物体的速度,由能量守恒定律可以求出系统损失的机械能.
解答 解:取碰撞前A物体的速度方向为正方向,两物体碰撞过程系统的动量守恒,由动量守恒定律得:
mAv0=-mAvA+mBvB
得 vB=$\frac{{m}_{A}({v}_{0}+{v}_{A})}{{m}_{B}}$=$\frac{1×(2+0.2)}{2}$=1.1m/s
由能量守恒定律得:
系统损失的机械能△E=$\frac{1}{2}$mAv02 -($\frac{1}{2}$mAvA2 +$\frac{1}{2}$mBvB2)=0.77J
答:碰撞过程中系统损失的机械能是0.77J.
点评 对于碰撞,要掌握其基本规律是系统的动量守恒,要注意选取正方向,准确表示出速度的方向.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B、C、D三点中B点电势最高 | B. | B、C、D三点中B点场强最小 | ||
| C. | C、D两点的场强相同 | D. | C、D两点的电势不同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 振动能量等于在平衡位置时振子的动能 | |
| B. | 振动能量等于任意时刻振子动能与弹簧弹性势能之和 | |
| C. | 振动能量保持不变 | |
| D. | 振动能量做周期性变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 粒子离开电场时的偏转角与粒子的比荷无关 | |
| B. | 减小U1,增大U2,离开电场时的偏转角减小 | |
| C. | 粒子的比荷越大,离开电场时的偏转角减小 | |
| D. | 增大d,减小L,离开电场时的偏转角增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 小物块共受到三个力的作用 | B. | 小物块共受到四个力的作用 | ||
| C. | 小物块受到的弹力大小为mω2R | D. | 小物块受到的摩擦力大小为mg |
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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. | 冥王星从A→B所用的时间等于$\frac{{T}_{0}}{4}$ | |
| B. | 冥王星从C→D→A的过程中,万有引 力对它做的功为$\frac{1}{2}$GMmk($\frac{2}{a}$-$\frac{a}{{b}^{2}}$) | |
| C. | 冥王星从C→D→A的过程中,万有引力对它做的功为$\frac{1}{2}$GMmk($\frac{1}{a}$-$\frac{a}{{b}^{2}}$) | |
| D. | 冥王星在B点的加速度为$\frac{4GM}{(b-a)^{2}+{c}^{2}}$ |
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