A. | M离开轻弹簧时获得的速度为9 m/s | |
B. | 球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为3.4N•s | |
C. | 若半圆轨道半径可调,且球m能从B点飞出,则飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大而减小 | |
D. | 弹簧弹开过程中,弹力对m的冲量大小为1.8 N•s |
分析 弹簧弹开小球的过程系统动量守恒、机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律求出两球获得的速度;小球m离开圆形轨道后做平抛运动,应用动量定理与平抛运动规律分析水平距离随轨道半径的变化情况.由动量定理求弹簧弹开过程中弹力对m的冲量大小.
解答 解:A、弹簧弹开M和m过程中满足机械能守恒和动量守恒,向右为正方向,由动量守恒定律得:
mv1-Mv2=0
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22=EP
代入数据解得:v1=9m/s,v2=3m/s,即M离开轻弹簧时获得的速度为3 m/s,m离开轻弹簧时获得的速度为9 m/s.故A错误.
B、m从A到B过程中,由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$mv1′2+mg•2R,解得:v1′=8m/s;
以向右为正方向,由动量定理得,球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为:I=△p=mv1′-mv1=0.2×(-8)-0.2×9=-3.4N•s,则合力冲量大小为:3.4N•s,方向水平向左,故B正确;
C、若半圆轨道半径可调,球m能从B点飞出,球m从A→B过程中,由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv12=mg•2R+$\frac{1}{2}$mvB′2,vB′=$\sqrt{{v}_{1}^{2}-4gR}$.
由平抛运动规律有 x=vB′•t,2R=$\frac{1}{2}$gt2.联立解得 x=$\sqrt{{v}_{1}^{2}-4gR}$•$\sqrt{\frac{4R}{g}}$=$\sqrt{-16(R-\frac{{v}_{1}^{2}}{8g})+\frac{{v}_{1}^{4}}{4g}}$,代入数据得:当R=1.012 5 m时,x有最大值.故求m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离不一定随轨道半径的增大而减小.故C错误.
D、由动量定理得,弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为:I=△p=mv1=0.2×9=1.8N•s,故D正确;
故选:BD
点评 本题关键是要分析清楚物体运动过程,把握每个过程的物理规律,应用动量守恒定律、机械能守恒定律、动量定理、平抛运动规律即可正确解题.
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:选择题
A. | 沿逆时针方向 | B. | 沿顺时针方向 | ||
C. | 先沿顺时针方向,后沿逆时针方向 | D. | 先沿逆时针方向,后沿顺时针方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B运动的时间可能等于A | |
B. | 在途中B始终在A的前方 | |
C. | 在途中任一时刻两物体的速度不可能相同 | |
D. | 在途中任一时刻两物体的加速度不可能相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A物体受一个弹力作用;一个水平向右的弹力 | |
B. | A物体受两个弹力作用,一个水平向左,一个垂直斜面向下 | |
C. | A物体受两个弹力作用,一个水平向右,一个垂直斜面向上 | |
D. | A物体受三个弹力作用,一个水平向右,一个垂直斜面向上,一个竖直向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | FN将增大 | B. | Ff将减小 | ||
C. | 轻绳拉力将减小 | D. | 物体A所受合力将增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ab棒做匀减速直线运动,cd棒做勻加速直线运动 | |
B. | ab棒减小的动量等于cd棒增加的动量 | |
C. | ab棒减小的动能等于cd棒增加的动能 | |
D. | 两棒一直运动,机械能不断转化为电能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略的斜面理想实验是采用了“猜想-假设-证明”的物理归纳法得出结论的 | |
B. | 卡迪文许是世界物理学史上第一个利用扭秤实验精确测量出了静电力k的常量 | |
C. | 研究共点力合成的实验从力的等效性出发,利用到了等效替代的物理思想方法 | |
D. | 重力加速度g是由地球对地球表面上的物体吸引而产生的,g的大小是定值10 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波源开始振动时方向沿y轴负方向 | |
B. | 从t=0开始经0.15s,x=40m的质点运动的路程为0.6m | |
C. | 接收器在t=2s时才能接收到此波 | |
D. | 若波源向x轴正方向运动,接收器接收到波的频率可能为9Hz |
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