分析 (i)A由P點到Q點的過程,根據(jù)機械能守恒定律求出A運動到Q點的速度.A第一次與B碰撞過程,根據(jù)動量守恒定律求A第一次與B碰撞后的速度vA1;
(ii)第一碰撞后,A的速度大小大于B的速度大小,兩者還能發(fā)生第二次碰撞,對于第二次碰撞,根據(jù)動量守恒定律和能量守恒定律求出B的最終速度vB的大。
解答 解:(i)A由P點到Q點的過程,根據(jù)機械能守恒定律有:
$\frac{1}{2}$mv2=mgR
代入數(shù)據(jù)得:v=9m/s
以水平向右為正方向,A第一次與B碰撞過程,根據(jù)動量守恒定律和能量守恒定律有:
mv=mvA1+5mvB1
$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$m${v}_{A1}^{2}$+$\frac{1}{2}$×5m${v}_{B1}^{2}$
解得:vB1=3m/s,vA1=-6m/s,負號表示方向水平向左.
(ii)A與B第二次碰撞前的速度為:-vA1=6m/s
A第二次與B發(fā)生碰撞過程有:
m(-vA1)+5mvB1=mvA2+5mvB2
$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$m${v}_{A2}^{2}$+$\frac{1}{2}$×5m${v}_{B2}^{2}$
解得:vA2=1m/s,vB2=4m/s(另一組根不符合題意,已舍去)
由于vA2<vB2,所以B的最終速度大小為:vB=vB2=4m/s.
答:(i)A第一次與B碰撞后的速度vA1是6m/s,方向水平向左.
(ii) B的最終速度vB的大小為4m/s.
點評 解決本題的關(guān)鍵要掌握碰撞的基本規(guī)律:動量守恒定律,彈性碰撞的基本規(guī)律:動量守恒定律和能量守恒定律.解題時要選取正方向.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若只減小兩條狹縫S1、S2之間的距離,條紋間距將增大 | |
B. | 若只減小兩條狹縫與屏之間的距離,條紋間距將增大 | |
C. | 若只在兩條狹縫與屏之間插入一塊與屏平行的平板玻璃磚,條紋間距將增大 | |
D. | 若只把用紅光照射改為用綠光照射,條紋間距將增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福的α粒子散射實驗揭示了原子核有復雜的結(jié)構(gòu) | |
B. | 各種原子的發(fā)射光譜都是線狀譜,這說明原子只能發(fā)出幾種特定頻率的光 | |
C. | β射線是原子核外電子高速運動形成的 | |
D. | 動能相等的質(zhì)子和電子,它們的德布羅意波長不相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該衛(wèi)星的發(fā)射速度必定大于第二宇宙速度11.2km/s | |
B. | 衛(wèi)星在同步軌道Ⅱ上的運行速度大于第一宇宙速度7.9km/s | |
C. | 在軌道Ⅰ上,衛(wèi)星在P點的速度大于在Q點的速度 | |
D. | 衛(wèi)星在Q點通過減速實現(xiàn)由軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 1 g 100℃的水和1 g 100℃的水蒸氣相比較,分子的平均動能和分子的總動能相同 | |
B. | 單位時間內(nèi)氣體分子對容器壁單位面積上碰撞次數(shù)減少,氣體的壓強一定減小 | |
C. | 當分子力表現(xiàn)為引力時,分子勢能隨分子間的距離增大而增大 | |
D. | 對于一定質(zhì)量的理想氣體,若氣體的壓強和體積都不變,其內(nèi)能也一定不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分子間距離增大,分子力先減小后增大 | |
B. | 只要知道氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù),就可算出氣體分子的體積 | |
C. | 一些物質(zhì),在適當?shù)娜軇┲腥芙鈺r,在一定濃度范圍具有液晶態(tài) | |
D. | 從塑料醬油瓶里向外倒醬油時不易外灑,這是因為醬油可以浸潤塑料 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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