在“探究碰撞中的不变量”的实验中,有质量相等的甲乙两摆球,摆长相同,乙球静止在最低点,拉起甲球释放后与乙球刚好正碰,碰后甲球静止,乙球摆到与甲球初始位置等高.现
题型:浙江模拟难度:来源:
在“探究碰撞中的不变量”的实验中,有质量相等的甲乙两摆球,摆长相同,乙球静止在最低点,拉起甲球释放后与乙球刚好正碰,碰后甲球静止,乙球摆到与甲球初始位置等高.现换为同质量的两个粘性球,重复以上操作,碰后两球粘合在一起运动,则( )A.两次碰撞的整个过程中机械能不可能守恒 | B.第一次两球碰撞瞬间的前后,动量守恒,机械能不守恒 | C.第二次两球碰撞瞬间的前后,动量守恒,机械能不守恒 | D.第一次碰撞中,从甲球开始下落到乙球上升到最高点过程中动量守恒 |
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答案
第一次碰撞速度交换,是完全弹性碰撞,动量守恒,机械能守恒,从甲球开始下落到乙球上升到最高点过程中动量不守恒,第二次碰后两球粘合在一起运动,属于完全非弹性碰撞,动量守恒,机械能损失最大,机械能不守恒,故C正确. 故选C |
举一反三
如图所示,倾角均为θ=45°的固定光滑金属直轨道ce和c"e",与半径为r的竖直光滑绝缘圆弧轨道abc和a"b"c"分别相切于c和c"点,两切点与对应圆心的连线和竖直方向夹角均为θ=45°,e和e"间接有阻值为R的电阻,矩形cc"d"d区域内存在与该平面垂直的磁场,磁感应强度B=B0sin(x),式中x为沿直轨道向下离开边界dd"的距离,且,长度也为L、阻值为R的导体棒在外力作用下,从磁场边界dd"沿直轨道向下匀速通过磁场,到达边界cc"时撤去外力,导体棒恰能沿圆弧轨道通过最高处aa",金属轨道电阻及空气阻力均不计,重力加速度为g,求: (1)导体棒通过aa"时速度υ的大小; (2)导体棒匀速通过磁场时速度υ0的大小; (3)导体棒匀速通过磁场过程中棒上产生的热量Q. |
如图所示,光滑的水平面上有一个质量为M=2m的凸型滑块,它的一个侧面是与水平面相切的光滑曲面,滑块的高度为h=0.3m.质量为m的小球,以水平速度v0在水平面上迎着光滑曲面冲向滑块.试分析计算v0应满足什么条件小球才能越过滑块.(取g=1Om/S2) |
如图所示,甲、乙两小车的质量分别为m1、m2,且m1>m2,用轻弹簧将两小车连接,静止在光滑的水平面上.现在同时对甲、乙两车施加等大反向的水平恒力F1、F2,使甲、乙两车同时由静止开始运动,直到弹簧被拉到最长(弹簧仍在弹性限度内)的过程中,对甲、乙两小车及弹簧组成的系统,下列说法正确的是( )A.系统受到外力作用,动量不断增大 | B.弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大 | C.甲车的最大动能小于乙车的最大动能 | D.两车的速度减小到零时,弹簧的弹力大小等于外力F1、F2的大小 |
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如图所示,质量为M的小车静止于光滑的水平面上,小车上AB部分是半径R的四分之一光滑圆弧,BC部分是粗糙的水平面.今把质量为m的小物体从A点由静止释放,m与BC部分间的动摩擦因数为μ,最终小物体与小车相对静止于B、C之间的D点,则B、D间距离x随各量变化的情况是( )A.其他量不变,R越大x越大 | B.其他量不变,μ越大x越大 | C.其他量不变,m越大x越大 | D.其他量不变,M越大x越大 |
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下列几个物体运动过程中,可以认为机械能守恒的是( )A.跳伞运动员在空中匀速下降 | B.被抛出的铅球从抛出到落地前 | C.滑块沿着粗糙斜面下滑 | D.小球在粘滞性较大的液体中匀速下落 |
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