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.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ω=2πn | B. | Em=nBabω | C. | $P=\frac{{{B^2}{a^2}{b^2}{ω^2}}}{R}$ | D. | $Q=\frac{{π{B^2}{a^2}{b^2}ω}}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动的物体都有一种波和它对应,这就是物质波 | |
B. | 微观粒子都有一种波和它对应,这就是物质波 | |
C. | 德布罗意波是概率波,与机械波性质相同 | |
D. | 宏观物体运动时,它的物质波长太短,很难观察到它的波动性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | S断开时,线圈产生的感应电动势为$\frac{2Bω{L}^{2}}{\sqrt{2}}$ | |
B. | S断开时,电压表读数为$\frac{\sqrt{2}}{8}$BωL2 | |
C. | S闭合时,电流表读数为$\frac{\sqrt{2}}{10r}$BωL2 | |
D. | S闭合时,外电路电阻r消耗的电功率为$\frac{{B}^{2}{ω}^{2}{L}^{4}}{98r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若秋千静止,小球对秋千板的压力为G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 以飞机为参考系,甲做自由落体运动 | |
B. | 以地面为参考系,甲做平抛运动 | |
C. | 以乙为参考系,甲做匀速直线运动 | |
D. | 以乙为参考系,甲做匀加速直线运动 |
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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. | H=$\frac{2}{3}$r0 F=mg | B. | H=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$r0 F=$\frac{4}{3}$mg | C. | H=$\frac{2}{\sqrt{5}}$r0 F=mg | D. | H=$\frac{2\sqrt{5}}{3}$r0 F=$\frac{4}{3}$mg |
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