A. | m能到达圆弧轨道右侧的最高位置与初始位置等高 | |
B. | m能到达圆弧轨道右侧的最高位置比初始位置低,不会滑出圆弧轨道 | |
C. | m能到达圆弧轨道右侧的最高位置比初始位置高,将滑出圆弧轨道 | |
D. | m到达圆弧轨道右侧最高位置时,M将会向左移动一段位移 |
分析 m和M组成的系统在水平方向上动量守恒,结合动量守恒得出m到达圆弧轨道右侧时最高位置时M的速度,结合机械能守恒分析判断.
解答 解:ABC、m和M组成的系统在水平方向上不受外力,水平方向上动量守恒,在水平方向上,初状态总动量为零,末状态,总动量为零,当小球到达最高点时,与M具有相同速度,可知该速度为零,结合机械能守恒知,m能达到与初始位置等高,故A正确,BC错误.
D、m和M在水平方向上动量守恒,mv-MV=0,即:m$\frac{2R-s}{t}$=$M\frac{s}{t}$,可知m到达圆弧轨道右侧最高位置时,M将会向左移动一段位移,故D正确.
故选:AD.
点评 解决本题的关键知道m和M在水平方向上动量守恒,结合动量守恒定律和机械能守恒综合求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 斜劈对小球的弹力不做功 | |
B. | 小球的重力势能减小动能增加,所以小球的机械能守恒 | |
C. | 小球机械能的减小量等于斜劈动能的增加量 | |
D. | 斜劈与小球组成的系统机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | T=$\frac{{t}_{0}^{2}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$ | B. | $R={R_0}\root{3}{{{{(\frac{t_0}{{{t_0}-{T_0}}})}^2}}}$ | ||
C. | T=$\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$T0 | D. | R=R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}-{T}_{0}}{{t}_{0}})^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 跳高运动员从压杆到杆伸直的过程中,杆的弹性势能 | |
B. | 人拉长弹簧过程中弹簧的弹性势能 | |
C. | 模型飞机用橡皮筋发射出去的过程中,橡皮筋的弹性势能 | |
D. | 小球被弹簧向上弹起的过程中,弹簧的弹性势能 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A的弹性势能 | B. | B的弹性势能大 | C. | 弹性势能相同 | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合速度的大小一定比每个分速度的大小都大 | |
B. | 合运动的方向就是物体实际运动的方向 | |
C. | 两个匀变速直线运动的合运动一定也是匀变速直线运动 | |
D. | 两个直线运动的合运动一定也是直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从A运动到B时小物块的速度为12m/s | |
B. | 传送带对小物块做功大小为28J | |
C. | 小物块与传送带间相互作用力的冲量大小相等 | |
D. | 因小物块和传送带之间的摩擦而产生的内能为12J |
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