A. | 小球以后将向左做平抛运动 | |
B. | 小球到达最高点时速度为零 | |
C. | 此过程小球对小车做的功为$\frac{2}{9}$mv02 | |
D. | 小球在弧形槽上上升的最大高度为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{3g}$ |
分析 小球和小车组成的系统在水平方向上不受外力,系统水平动量守恒,当小球上升的最高点时,小球与小车速度相同,结合动量守恒和能量守恒求出上升的最大高度.根据动量守恒定律和能量守恒求出小球返回右端时的速度,从而得出小球的运动规律,根据动能定理得出小球对小车做功的大小.
解答 解:A、设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,选取水平向右为正方向,整个过程中系统水平动量守恒,得:
$\frac{1}{2}$mv0=$\frac{1}{2}$mv1+mv2…①
由机械能守恒得:$\frac{1}{2}$•$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$•$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$mv22…②
联立①②解得:v1=-$\frac{1}{3}$v0,v2=$\frac{2}{3}$v0,所以小球与小车分离后将向左做平抛运动,故A正确.
BD、当小球与小车的速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设小球上升的最大高度为h,则由水平动量守恒得:
$\frac{1}{2}$mv0=($\frac{1}{2}$m+m)v…③
由机械能守恒得 $\frac{1}{2}$•$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2}$m+m)v2+$\frac{1}{2}$mgh …④
联立③④解得:v=$\frac{1}{3}$v0,h=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{3g}$.故B错误,D正确.
C、对小车运用动能定理得,小球对小车做功:W=$\frac{1}{2}$mv02-0=$\frac{1}{2}$mv02,故C错误.
故选:AD
点评 本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合,要知道当小球与小车的速度相等时,小球上升到最大高度.明确系统遵守水平动量守恒和机械能守恒这两大规律.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $f=\frac{{2{B^2}{L^2}(v-{v_m})}}{R}$ | B. | $f=\frac{{{B^2}{L^2}(v-{v_m})}}{R}$ | C. | $f=\frac{{4{B^2}{L^2}(v-{v_m})}}{R}$ | D. | $f=\frac{{4{B^2}{L^2}({v_m}-v)}}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | vA=vB<vC | B. | vA=vB>vC | C. | wC=wA>wB | D. | wB>wA=wC |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球机械能守恒 | |
B. | 小球的重力势能随时间均匀减少 | |
C. | 小球从C上升到B的过程中,动能不断变大 | |
D. | 到C点时小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的动能一直增大 | B. | 物体的动能一直减小 | ||
C. | 弹簧的弹性势能一直增大 | D. | 弹簧的弹性势能一直减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 理想气体是一种假想的物理模型,实际并不存在 | |
B. | 理想气体的存在是一种人为规定,它是一种严格遵守气体实验定律的气体 | |
C. | 一定质量的理想气体,内能增大,其温度一定升高 | |
D. | 氦是液化温度最低的气体,任何情况下均可当做理想气体 |
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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. | 25V | B. | 50V | C. | 75V | D. | 100V |
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