A. | 在以后的运动过程中,小球和槽的水平方向动量始终守恒 | |
B. | 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功 | |
C. | 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒 | |
D. | 小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处 |
分析 由动量守恒的条件:系统的合外力为零,可以判断动量是否守恒;由功的定义可确定小球和槽的相互作用力是否做功;由小球及槽的受力情况可知运动情况;由机械守恒及动量守恒可知小球能否回到最高点.
解答 解:A、小球在下滑过程中,小球与槽组成的系统不受外力,水平方向动量守恒.当小球压缩弹簧时,系统水平方向合外力不为零,水平方向动量不守恒,故A错误;
B、小球在下滑过程中,槽向左后退,槽对球的作用力方向指向圆弧槽的圆心,小球对地的瞬时速度方向并不沿圆弧的切线方向,瞬时速度方向与作用力方向成一钝角,所以槽对球的作用力对小球做负功,故B错误;
C、全过程小球和槽、弹簧所组成的系统,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒.在小球压缩弹簧的过程,系统水平方向合外力不为零,水平方向动量不守恒,故C错误;
D、小球沿槽下滑过程,由系统的机械能守恒有 mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$+$\frac{1}{2}{m}_{0}{v}_{2}^{2}$
小球被弹簧反弹后,小球上升到最高点时系统有水平向左的速度,设为v,最大高度为h′.再由系统的机械能守恒有 mgh′+$\frac{1}{2}(m+{m}_{0}){v}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$+$\frac{1}{2}{m}_{0}{v}_{2}^{2}$
对比可知,小球不能回到槽高h处.故D正确;
故选:D
点评 解答本题要明确动量守恒的条件,以及在两球相互作用中同时满足机械能守恒,应结合两点进行分析判断.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 做匀速圆周运动的物体,向心加速度是恒定的 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体,向心加速度是变化的 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体,向心加速度只改变速度的方向 | |
D. | 由向心加速度an=$\frac{v^2}{r}$和an=rω2知向心加速度既与轨道半径成反比又与轨道半径成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 飞船在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
B. | 飞船在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度 | |
C. | 飞船在轨道1上经过Q点的加速度大于它在轨道2上经过Q点的加速度 | |
D. | 飞船在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是9.8m/s2 | |
B. | 一定做匀变速运动,加速度大小可能等于5m/s2 | |
C. | 可能做匀减速直线运动,加速度大小是1.5m/s2 | |
D. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是6m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 对着圆心入射的质子,其出射方向的反向延长线一定过圆心 | |
B. | 沿a点比沿b点进入磁场的质子在磁场中运动时间短 | |
C. | 所有质子都做磁场边缘同一点射出磁场 | |
D. | 若质子以相等的速率v=$\frac{eBR}{m}$从同一点沿各个方向射入磁场,则它们离开磁场的出射方向可能垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小灯泡变暗 | B. | 小灯泡变亮 | ||
C. | 通过光敏电阻的电流变小 | D. | 通过光敏电阻的电流不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1022 | B. | 1023 | C. | 1040 | D. | 1044 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率 | |
B. | 卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度 | |
C. | 卫星在轨道1上经过Q点时的速度大于它在轨道2上经过Q点时的速度 | |
D. | 卫星在轨道2上经过P点时的速度小于它在轨道3上经过P点时的速度 |
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