A. | 小球和小车组成的系统在水平方向动量守恒 | |
B. | 小车向左运动的最大距离为R | |
C. | 小球离开小车后做斜抛运动 | |
D. | 小球第二次能上升到距B点所在水平线的最大高度$\frac{1}{2}$h0<h<$\frac{3}{4}$h0 |
分析 水平地面光滑,系统水平方向动量守恒,则知小球离开小车后做竖直上抛运动,下来时还会落回小车中,根据动能定理求出小球在小车中滚动时摩擦力做功.第二次小球在小车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功变小,据此分析答题.
解答 解:A、小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,所以系统水平方向动量守恒,故A正确;
B、设小车向左运动的最大距离为x.系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:
mv-mv′=0
即有:m$\frac{2R-x}{t}$-m$\frac{x}{t}$=0
解得小车的位移为:x=R,故B正确;
C、小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,小球由A点离开小车时系统水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,故C错误;
D、小球第一次车中运动过程中,由动能定理得:mg(h0-$\frac{3}{4}$h0)-Wf=0,Wf为小球克服摩擦力做功大小,解得:Wf=$\frac{1}{4}$mgh0,即小球第一次在车中滚动损失的机械能为$\frac{1}{4}$mgh0,由于小球第二次在车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于$\frac{1}{4}$mgh0,机械能损失小于$\frac{1}{4}$mgh0,因此小球再次离开小车时,能上升的高度大于:$\frac{3}{4}$h0-$\frac{1}{4}$h0=$\frac{1}{2}$h0,而小于$\frac{3}{4}$h0,即$\frac{1}{2}$h0<h<$\frac{3}{4}$h0.故D正确;
故选:ABD
点评 本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚小球与小车的运动过程是解题的关键,要注意系统水平方向动量守恒,但总动量并不守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 查德威克第一次实现了原子核的人工转变并发现了质子 | |
B. | 贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核 | |
C. | 卢瑟福通过α粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子 | |
D. | 汤姆逊通过阴极射线在电场和磁场中偏转的实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成的,并求出了该粒子的比荷 |
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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. | 线圈中的感应电动势一定是每秒减少2v | |
B. | 线圈中的感应电动势一定是2v | |
C. | 线圈中的感应电流一定是每秒减少2A | |
D. | 线圈中的感应电流一定是逆时针 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氢核聚变反应方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X中,X表示中子 | |
B. | α粒子散射实验现象揭示了原子的核式结构 | |
C. | 分别用红光和紫光照射金属钾表面均有光电子逸出,红光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大 | |
D. | 处于基态的大量氢原子吸收光子跃迁到n=3激发态后,可能发射3种频率的光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电流表A的示数减小 | B. | 电流表V1的示数减小 | ||
C. | 电流表V2的示数减小 | D. | △U1大于△U2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 机器人正常工作的电压为12V | |
B. | 机器人正常工作时电流为2.5A | |
C. | 电池容量是指电池储存电能的大小 | |
D. | 机器人充满电后一次工作时间最多约为0.8h |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若河宽为60m,则过河的最少时间为10s | |
B. | 船不能渡过此河 | |
C. | 船不能行驶到正对岸 | |
D. | 船用最短时间过河时,船对地的速度为10m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两球在t=2 s时速度相同 | B. | 两球在t=8 s时相遇 | ||
C. | 两球在t=5 s时相距最远 | D. | 在2~8 s内,两球的加速度大小相等 |
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