A. | 小球运动的整个过程中,小球与小物块的系统机械能守恒 | |
B. | 小球的最大速度为$\frac{{\sqrt{10gL}}}{4}$ | |
C. | 小球从管口抛出时的速度大小为$\frac{{\sqrt{gL}}}{2}$ | |
D. | 小球平抛运动的水平位移等于$\frac{{\sqrt{2}}}{4}L$ |
分析 只有重力或只有弹力做功,系统机械能守恒;
根据系统机械能守恒定律求出小球的最大速度.
根据速度位移公式求出物块落地时小球的速度,再根据牛顿第二定律求出木块落地后小球的加速度,运用速度位移公式求出小球离开管口的速度.
根据高度求出平抛运动的时间,再根据初速度和时间求出平抛运动的水平位移.
解答 解:A、物块落地前,小球与物块组成的系统机械能守恒,物块落地过程中系统机械能有损失,机械能不守恒,故A错误;
B、物块落地前瞬间小球速度最大,在该过程中系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:
MgLsin30°=$\frac{1}{2}$(m+M) v12+mgsin30°Lsin30°,
已知:M=3m,解得:v1=$\frac{\sqrt{10gL}}{4}$,故B正确;
C、设M落地时的速度大小为v,m射出管口时速度大小为v0,M落地后m的加速度为a0.根据牛顿第二定律有:
-mgsin30°=ma0,解得:a0=-$\frac{1}{2}$g,由匀变速直线运动的速度位移公式得:v2=2aLsin30°,v02-v2=2a0L(1-sin30°),
解得:v0=$\sqrt{\frac{gL}{8}}$,故C错误;
D、小球离开管口后做平抛运动,水平方向:x=v0t,竖直方向:Lsin30°=$\frac{1}{2}$gt2,解得水平位移:x=$\frac{\sqrt{2}}{4}$L,故D正确;
故选:BD.
点评 解决本题的关键理清小球的运动过程,运用牛顿定律求解.小球经历了匀加速直线运动、匀减速直线运动,平抛运动.
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:解答题
U/V | 2.62 | 2.48 | 2.34 | 2.20 | 2.06 | 1.92 |
I/A | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属块带正电荷 | B. | 金属块克服电场力做功8J | ||
C. | 金属块的机械能减少12J | D. | 金属块的电势能减少4J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 本次下潜的最大深度为7020m | |
B. | 全过程中最大加速度是0.025m/s2 | |
C. | 0~4min内平均速度为1.5m/s | |
D. | 0~1min和8~10min的时间内潜水员处于超重状态 |
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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. | 牛顿最早提出力不是维持物体运动的原因 | |
B. | 卡文迪许首先通过实验测出万有引力常量 | |
C. | 安培提出了分子电流假说 | |
D. | 英国植物学家布朗,发现了悬浮在水中的花粉微粒不停地做无规则运动的现象 |
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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. | A、B两点的电场强度是EA>EB | B. | A、B两点的电场强度是EA<EB | ||
C. | A点的电势比B点的电势高 | D. | AB两点的电势相等 |
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