A. | 小车运动过程的总路程为 $\frac{mR}{M+m}$ | |
B. | 物块在水平轨道上离 B 点最远为$\frac{R}{Lμ}$ | |
C. | 弹性势能最大值为mgR | |
D. | 小车运动过程中的最大速度为$\sqrt{\frac{{2m}^{2}gR}{{M}^{2}+Mm}}$ |
分析 系统水平方向不受外力,系统水平方向动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律分析答题.
解答 解:A、物块从A滑到B的过程中,设运动时间为t,小车向左运动的路程为s.取水平向右为正方向,根据系统水平动量守恒得:m$\frac{R-s}{t}$-M$\frac{s}{t}$=0
得:s=$\frac{mR}{M+m}$.故A错误.
BC、物块在水平轨道上离 B 点最远时物块与小车的速度相同,设为v.并设物块在水平轨道上离 B 点最远为S,弹性势能最大值为Epm.由动量守恒定律得:
0=(M+m)v,
解得:v=0
对系统,由能量守恒定律得:
mgR=Epm+μmgS
对整个过程,根据动量守恒定律知末速度为0,对系统,由能量守恒定律得:
mgR=2μmgS
联立解得:S=$\frac{R}{Lμ}$,Epm=0.5mgR,故B正确,C错误.
D、物块第一次到达B点时小车速度最大,物块下滑过程,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mv1-Mv2=0
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22=mgR
解得:v2=$\sqrt{\frac{{2m}^{2}gR}{{M}^{2}+Mm}}$,故D正确;
故选:BD
点评 本题要求同学们掌握动量守恒条件是:系统所受合外力为零,对系统受力分析,判断系统动量是否守恒;熟练应用动量守恒定律、动能定律、能量守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-x0电子所受的电场力逐渐增大 | |
B. | 电子在x0-2x0的运动过程中加速度大小不变,在2x0-3x0的过程中加速度为零 | |
C. | φ3<φ2<φ1 | |
D. | 电子在x0-3x0的运动过程一直做减速运动 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 撤去推力的瞬间,B的加速度大小为$\frac{F}{2m}$ | |
B. | 从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒 | |
C. | 从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能守恒 | |
D. | A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为$\frac{E}{3}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做曲线运动时,它所受的合力一定不为零 | |
B. | 做曲线运动的物体,有可能处于平衡状态 | |
C. | 做曲线运动的物体,速度方向可能改变 | |
D. | 做曲线运动的物体,所受的合外力的方向有可能与速度方向在一条直线上 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球水平抛出时的初速度大小为gt tanθ | |
B. | 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为$\frac{θ}{2}$ | |
C. | 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长 | |
D. | 若小球初速度增大,则θ减小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该风速仪工作时应用了电磁感应原理 | |
B. | 该风速仪工作时应用了电流的磁效应 | |
C. | 风速越大,电流计的示数越大 | |
D. | 风速越大,电流计的示数越小 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com