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7.带有$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道质量为M的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为M的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回车的左端,则(  )
A.小球以后将向左做平抛运动
B.小球将做自由落体运动
C.此过程小球对小车做的功为$\frac{1}{2}$Mv02
D.小球在弧形槽上升的最大高度为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$

分析 小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,当小球上升的最高点时,竖直方向上的速度为零,水平方向上与小车具有相同的速度,结合动量守恒和能量守恒求出上升的最大高度.根据动量守恒定律和能量守恒求出小球返回右端时的速度,从而得出小球的运动规律,根据动能定理得出小球对小车做功的大小.

解答 解:A、设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,选取向右为正方向,整个过程中动量守恒,得:
Mv0=Mv1+Mv2…①,
由机械能守恒得:$\frac{1}{2}$Mv02=$\frac{1}{2}$Mv12+$\frac{1}{2}$Mv22…②,
联立①②,解得:v1=0,v2=v0
即小球与小车分离后二者交换速度,所以小球与小车分离后做自由落体运动,故A错误,B正确.
C、对小车运用动能定理得,小球对小车做功:W=$\frac{1}{2}$Mv02-0=$\frac{1}{2}$Mv02,故C正确.
D、当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,则:Mv0=2M•v…③,
$\frac{1}{2}$Mv02=$\frac{1}{2}$•2Mv2+Mgh  …④,
联立③④解得:h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{4g}$,故D错误.
故选:BC.

点评 本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合,知道当小球与小车的水平速度相等时,小球上升到最大高度.

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B.若秋千摆动,小球受到月球的吸引力为G$\frac{Mm}{{L}^{2}}$
C.若让秋千的细绳偏离竖直方向θ角由静止释放,则小球摆动到最低点时的速度为$\frac{\sqrt{2GML(1-cosθ)}}{R}$
D.若让秋千的细绳偏离竖直方向θ角由静止释放,则小球摆动到最低点时对秋千的压力为2G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$(1-cosθ)

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C.以乙为参考系,甲做匀速直线运动
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