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6.如图,一内壁为半圆形的凹槽静止在光滑水平面上,质量为M,内壁光滑且半径为R,直径水平.在内壁左侧的最高点有一质量为m的小球P,将P由静止释放,则(  )
A.P在下滑过程中,凹槽对P的弹力不做功
B.P在到达最低点前对凹槽做正功,从最低点上升过程对凹槽做负功
C.P不能到达内壁右端的最高点
D.凹槽的最大动能是$\frac{{m}^{2}}{m+M}$gR

分析 P在下滑过程中,凹槽要向左退.凹槽对P的弹力要做功.根据力与位移的夹角分析P对凹槽做功情况.根据系统水平动量守恒和机械能守恒分析P到达内壁右端最高点的位置.P下滑到最低点时凹槽动能最大,根据系统水平动量守恒和机械能守恒求凹槽的最大动能.

解答 解:A、P在下滑过程中,P对凹槽有斜向左下方的压力,凹槽要向左运动,则凹槽对P的弹力与P相对于地面的速度不垂直,所以凹槽对P的弹力要做功,故A错误.
B、P在到达最低点前对凹槽的压力与凹槽位移的夹角为锐角,则P对凹槽做正功.P从最低点上升过程对凹槽的压力与凹槽位移的夹角为钝角,P对凹槽做负功,故B正确.
C、P和凹槽组成的系统水平方向不受外力,则系统水平动量守恒,系统的机械能也守恒.设P到达内壁右端的最高点时速度为v,此时P和凹槽的速度相同,取水平向右为正方向,由水平动量守恒得:0=(M+m)v,得 v=0
由系统的机械能守恒得 mgR=mgh,得 h=R,因此P能到达内壁右端的最高点.故C错误.
D、P下滑到最低点时凹槽动能最大,取水平向右为正方向,根据系统水平动量守恒和机械能守恒得:
   0=mv1-Mv2
  mgR=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22
凹槽的最大动能 EkM=$\frac{1}{2}$Mv22
联立解得 EkM=$\frac{{m}^{2}}{m+M}$gR.故D正确.
故选:BD

点评 解决本题的关键是要知道系统动量守恒,机械能也守恒.要注意判断力是否做功的方法:看力和瞬时速度或位移的夹角.

练习册系列答案
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16.下列说法正确的是(  )
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(2)求t=$\frac{1}{100}$s时电动势的瞬时值.

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11.如图所示,已知物块与三块材料不同的地毯间的动摩擦因数分别为μ、2μ和3μ,三块材料不同的地毯长度均为l,并排铺在水平地面上,该物块以一定的初速度v0从a点滑上第一块地毯,则物块恰好滑到第三块地毯的末尾d点停下来,物块在运动中地毯保持静止,若让物块从d点以相同的初速度水平向左滑上地毯直至停止运动,下列说法中正确的是(  )
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B.两次物块通过C点时的速度大小相等
C.两个过程中,物块所受摩擦力的冲量相同
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18.如图所示,一半径R=4m的圆盘水平放置,在其边缘E点固定一个小桶,在圆盘直径DE的正上方平行放置一水平滑道BC,滑道右端C点与圆盘圆心O在同一竖直线上,高度差h=5m.AB为一竖直面内的光滑圆弧轨道,半径r=0.1m,且与水平滑道相切与B点.一质量m=0.2kg的滑块(可视为质点)从A点由静止释放,当滑块经过B点时,对B点压力为52N,恰在此时,圆盘从图示位置以一定的角速度ω绕通过圆心的竖直轴匀速转动,最终物块由C点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内.已知滑块与滑道BC间的动摩擦因数为0.3,g=10m/s2,求:
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15.如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球叠放在一起,从高度为h处自由落下,且h远大于两小球半径,所有的碰撞都是弹性碰撞,且都发生在竖直方向.已知m1=7m2,则小球m2反弹后能达到的高度为(  )
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17.(1)“研究平抛物体的运动”实验的装置如图1所示,在实验前应ABD
A.将斜槽的末端切线调成水平
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(2)为了更准确的得到平抛运动的轨迹,某同学运用频闪照相技术得到了小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图2中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么
频闪照相的闪光频率是10Hz.
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同步练习册答案