19.質量分別為ma、mb、mc的小球a、b、c以相同的速度分別與另外三個質量都為M的靜止小球相碰后,a球被反向彈回,b球與被碰球粘合在一起仍沿原方向運動,c球碰后靜止,則下列說法正確的是( 。
A.ma一定小于M
B.mc一定等于M
C.b球與質量為M的球組成的系統(tǒng)碰撞過程機械能可能守恒
D.c球與質量為M的球組成的系統(tǒng)碰撞過程損失的動能最大

分析 根據(jù)動量守恒定律以及能量守恒定律判斷m與M的關系,當兩球發(fā)生完全非彈性碰撞時,系統(tǒng)損失的動能最大.

解答 解:若小球與M小球發(fā)生彈性碰撞,碰撞過程系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒,以碰撞前a的速度方向為正方向,由動量守恒定律得:mv0=mv′+Mv1,由機械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mv′2+$\frac{1}{2}$Mv12,解得:v′=$\frac{m-M}{m+M}$v0,M的速度:v1=$\frac{2m}{m+M}$v0;
A、由題意可知,a與M碰撞后a反彈,碰后a的速度反向,則ma<M,如果碰撞不是彈性碰撞,碰撞過程機械能有損失,碰撞后a反彈,則ma<M,故A正確;
B、如果c與M的碰撞為彈性碰撞,碰撞后c靜止,則mc=M,如果碰撞不是彈性碰撞,碰撞后mc不一定等于M,故B錯誤;
C、b球與被碰球粘合在一起運動,發(fā)生完全非彈性碰撞,損失的機械能最大,碰撞過程機械能不守恒,故C錯誤;
D、b與M發(fā)生完全非彈性碰撞,碰撞過程損失的機械能最大,c與M不是完全非彈性碰撞,損失的機械能小于非完全彈性碰撞損失的機械能,c球與質量為M的球組成的系統(tǒng)碰撞過程損失的動能不是最大,故D錯誤;
故選:A.

點評 本題考查了動量守恒定律和能量守恒定律的應用,知道完全非彈性碰撞損失的動能最大是正確解題的關鍵,應用動量守恒定律可以解題.

練習冊系列答案
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9.某人用細線系一個小球在豎直面內做圓周運動,不計空氣阻力,若在小球運動到最高點時刻,細線突然斷了,則小球隨后將做( 。
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10.2013年12月14日,“嫦娥三號”探月衛(wèi)星在月面成功實現(xiàn)軟著陸.如圖所示,在月球橢圓軌道上的已關閉動力的探月衛(wèi)星在月球引力作用下向月球靠近,并在B處變軌進入半徑為r、周期為T的環(huán)月軌道運行,后經(jīng)過多次調整,最后安全著陸.已知引力常量為G,下列理解正確的是( 。
A.圖中探月衛(wèi)星在飛向B處的過程中,加速度增大
B.探月衛(wèi)星要進入環(huán)月軌道應在B處減速
C.探月衛(wèi)星在接近月球表面前只受萬有引力作用,應加速著陸
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7.下列有關晶體和非晶體的說法中正確的是( 。
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C.玻璃沒有確定的熔點,也沒有規(guī)則的幾何形狀,所以玻璃是非晶體
D.同一種物質不可能以晶體和非晶體兩種不同的形態(tài)出現(xiàn)

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14.水在1個標準大氣壓(p0=1×105Pa)下沸騰時,汽化熱L=2264J/g,這時質量m=1g的水變?yōu)樗魵猓潴w積由V1=1.043cm3變?yōu)閂2=1676cm3,在該過程中水增加的內能是多少?

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4.如圖所示,在傾角為θ的斜面上,有一個質量是m的小滑塊沿斜面向上滑動,經(jīng)過時間t1,速度為零后又下滑,經(jīng)過時間t2,回到斜面底端.滑塊在運動過程中,受到的摩擦力大小始終是Ff,在整個運動過程中,摩擦力對滑塊的總沖量大小為Ff(t2-t1),方向是沿斜面向上;合力對滑塊的總沖量大小為mgsin θ(t1+t2)+Ff(t1-t2),方向是沿斜面向下.

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11.在探究牛頓第二定律實驗中采用圖1的裝置,通過改變重物的質量,利用計算機可得滑塊運動的加速度a和所受拉力F的關系圖象.他們在軌道水平和傾斜的兩種情況下分別做了實驗,得到了兩條a-F圖線,如圖2所示.(g=10m/s2 )
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7.如圖所示,水平絕緣光滑軌道AB的B端與處于豎直平面內的四分之一圓弧形粗糙絕緣軌道BC平滑連接,圓弧的半徑R=0.50m.在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場強度E=1.0×104 N/C.現(xiàn)有一質量m=0.10kg的帶電體(可視為質點)放在水平軌道上與B端距離s=1.0m的位置,由于受到電場力的作用帶電體由靜止開始運動,當運動到圓弧形軌道上與豎直方向夾角為53°的C點時,速度恰好為零.已知帶電體所帶電荷q=+8.0×10-5C,取g=10m/s2,求:
(1)帶電體所達到圓弧軌道的B端時,軌道對帶電體的支持力大;
(2)帶電體沿圓弧形軌道運動到C點過程中,摩擦力對帶電體所做的功.

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8.若動車組在勻加速運動過程中,通過第一個60m所用的時間是10s,通過第二個60m所用的時間是6s.則(  )
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D.動車組的加速度為1 m/s2,接下來的6 s內的位移為96 m

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