分析 (1)A、B两车碰撞前后动量守恒,得出碰撞后AB速度为零,对ABC组成的系统研究,结合水平方向上动量守恒,当三者速度相同时,物体C运动到最高点,结合动量守恒定律求出C摆到最高点的速度大小.
(2)根据机械能守恒求出C摆动的最大高度,结合几何关系求出细线与竖直方向的夹角.
解答 解:(1)A、B两车在碰撞的过程中动量守恒,由于初状态两车的动量大小相等,方向相反,则总动量为零,
碰撞后的瞬间,AB整体速度为零.
对C和AB组成的系统研究,水平方向上动量守恒,当C摆动到最高点时,三者速度相同.
规定向左为正方向,根据动量守恒定律得,$\frac{M}{4}{v}_{0}=(2M+\frac{M}{4})v$,
解得v=0.2m/s.
(2)根据机械能守恒得,$\frac{1}{2}×\frac{M}{4}{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}(2M+\frac{M}{4}){v}^{2}+\frac{M}{4}gh$,
代入数据解得C摆动的最大高度h=0.144m.
根据几何关系得,L-Lcosθ=h,解得cosθ=0.64,
解得θ=arccos0.64.
答:(1)两车撞击后物体C摆动到最高点时的速率为0.2m/s;
(2)C摆到最高点时线与竖直方向的夹角θ为arccos0.64.
点评 本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合运用,知道AB碰撞的前后瞬间动量守恒,以及ABC组成的系统在水平方向上动量守恒,难度中等.
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A. | 气体温度越高,每个分子的速率一定越大 | |
B. | 雨水没有透过布雨伞是因为液体存在表面张力 | |
C. | 布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动 | |
D. | 单晶体的某些物理性质是各向异性的,多晶体的物理性质是各向同性的 | |
E. | 气体在等压膨胀过程中温度一定升高 |
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A. | 根据F=$\frac{△p}{△t}$,可把牛顿第二定律表述为:物体动量的变化率等于它所受的合外力 | |
B. | 力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,它反映了力的作用对时间的累积效应,是一个标量 | |
C. | 作用在静止的物体上的力的冲量一定为零 | |
D. | 冲量的方向就是物体运动的方向 |
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A. | 小球过B点时,弹簧的弹力大小为m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | |
B. | 小球过B点时,弹簧的弹力大小为k(2R-$\sqrt{2}$R) | |
C. | 从A到B的过程中,重力势能和弹簧的弹性势能转化为小球的动能 | |
D. | 从A到B的过程中,重力对小球做的功等于小球克服弹簧弹力做的功 |
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A. | 书本匀速向上运动 | B. | 书本匀速向下运动 | ||
C. | 书本匀加速水平运动 | D. | 书本匀减速向上运动 |
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A. | 用交流电压表测量次级输出电压为220$\sqrt{2}$V | |
B. | 次级交流电的频率为100Hz | |
C. | 次级接入R=22Ω的电阻,则初级线圈的电流为1A | |
D. | 次级接入R=22Ω的负载,则变压器的输入功率为22W |
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