分析 ①A、B碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律可以求出B的質(zhì)量.
②A、B碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,如果A、B只能發(fā)生一次碰撞,則A、B碰撞后A的速度大小應(yīng)大于B的速度大小,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律求出B的質(zhì)量應(yīng)滿足的條件.
解答 解:①A、B發(fā)生彈性碰撞,碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,A、B系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:
mAv0=mAvA+mBvB,
由機(jī)械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mAv02=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2,
代入數(shù)據(jù)解得:mB=2kg;
②B與擋板碰撞沒(méi)有機(jī)械能損失,則B與擋板碰撞后返回而速度大小不變,
A、B碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,如果A、B只能發(fā)生一次碰撞,
A、B碰撞后A的速度大小應(yīng)大于B的速度大小,且碰撞后A應(yīng)反向,即:vA≥vB,
A、B發(fā)生彈性碰撞,碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,機(jī)械能守恒,
A、B系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:
mAv0=-mAvA+mBvB,
由機(jī)械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mAv02=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2,
解得:vB=$\frac{6}{{m}_{B}+1}$,vA=mBvB-3,
A、B只發(fā)生一次碰撞需要滿足:vA≥vB,
解得:mB≥3kg;
答:①若碰后B球的速度大小為vB=2m/s,求B球的質(zhì)量mB為2kg;
②若全過(guò)程A和B只能發(fā)生一次碰撞,B球的質(zhì)量應(yīng)滿足的條件是mB≥3kg.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用,分析清楚球的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律與機(jī)械能守恒定律即可解題;分析清楚兩球只發(fā)生一次碰撞的條件是正確解題的關(guān)鍵.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 增大S1與S2的間距 | B. | 減小雙縫屏到光屏的距離 | ||
C. | 將綠光換為紅光 | D. | 將綠光換為紫光 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 由于功有正負(fù),所以功是矢量 | |
B. | 計(jì)算式W=FScosα中,F(xiàn)是力的大小,S是位移的大小,α是力F和位移S的夾角 | |
C. | 合力對(duì)物體做的功,等于各分力做功的矢量和 | |
D. | 功的單位是瓦特 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 由于不受摩擦力,系統(tǒng)動(dòng)量守恒 | |
B. | 由于地面對(duì)系統(tǒng)的支持力大小不等于系統(tǒng)所受重力大小,故系統(tǒng)動(dòng)量不守恒 | |
C. | 系統(tǒng)水平方向不受外力,故系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒 | |
D. | M對(duì)m作用有水平方向分力,故系統(tǒng)水平方向動(dòng)量也不守恒 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 元電荷是一種理想化模型 | |
B. | 電容不是用比值法定義的物理量 | |
C. | 運(yùn)動(dòng)的合成與分解是等效替代的方法 | |
D. | 庫(kù)侖定律的發(fā)現(xiàn)是類比了萬(wàn)有引力定律的平方反比關(guān)系 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 兩手同時(shí)釋放,兩小車的總動(dòng)量不為零 | |
B. | 先釋放甲小車,后釋放乙小車,兩小車的總動(dòng)量指向乙小車一方 | |
C. | 先釋放甲小車,后釋放乙小車,兩小車的總動(dòng)量指向甲小車一方 | |
D. | 在先釋放甲小車,后釋放乙小車的全過(guò)程中,兩小車的總動(dòng)量不守恒 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 線框中感應(yīng)電流方向始終保持不變 | B. | 線框中感應(yīng)電流最大值為$\frac{2BLv}{R}$ | ||
C. | 通過(guò)線框橫截面的總電量為$\frac{2B{L}^{2}}{R}$ | D. | F做的總功為$\frac{6{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$ |
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