A. | B在势能最大点处的速度为零 | |
B. | B在势能最大点处的速度为$\frac{{v}_{0}}{2}$ | |
C. | B回到平面上后,将以小于v0的速度向左做匀速直线运动 | |
D. | B回到平面上后将静止不动 |
分析 B和A组成的系统在水平方向上动量守恒.B在势能最大点处高度最大,此时B与A的速度相同,根据系统水平动量守恒求解速度.根据动量守恒定律和机械能守恒定律结合求解B回到平面上后的速度.
解答 解:AB、小球B上升到最高点时势能最大,此时B与A相对静止,有共同速度v,规定向右为正方向,由水平动量守恒得:mv0=2mv,得:v=$\frac{{v}_{0}}{2}$,故A错误,B正确.
CD、设B返回水平面时速度为v1,此时A的速度v2,规定向右为正方向,由动量守恒定律可得:
mv0=mv2+mv1
由机械能守恒得:$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mv22+$\frac{1}{2}$mv12.
联立解得:v2=v,v1=0,故B回到水 平面上后将静止不动,故C错误,D正确.
故选:BD
点评 本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合,知道当B与A的速度相等时,B上升到最大高度.要注意系统的水平动量守恒,但总动量不守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A点的电势低于B点的电势 | |
B. | A点的电场强度小于B点的电场强度 | |
C. | 从球面到A点的电势差小于AB两点间的电势差 | |
D. | 带电量为q的正电荷沿直线从A点移到B点的过程中,电场力做功$\frac{1}{2}$E0Rq |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W${\;}_{{F}_{2}}$>4WF1 Wf2>Wf1 | B. | W${\;}_{{F}_{2}}$>4WF1 Wf2=Wf1 | ||
C. | W${\;}_{{F}_{2}}$<4WF1 Wf2=Wf1 | D. | W${\;}_{{F}_{2}}$<4WF1 Wf2<Wf1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的电磁波的波长短 | |
B. | 从n=5能级跃迁到n=1能级比从n=5能级跃迁到n=4能级辐射出的电磁波的速度大 | |
C. | 从高能级向低能级跃迁时,氢原子一定向外辐射出能量 | |
D. | 处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 核反应方程为p+$\underset{27}{13}$Al→$\underset{28}{14}$Si | |
B. | 核反应过程中系统动量不守恒 | |
C. | 核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和 | |
D. | 硅原子核速度的数量级105m/s,方向与质子初速度方向一致 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 水波通过狭缝后波长变短 | |
B. | 这是水波的衍射现象,有些波不能发生衍射现象 | |
C. | 此现象可以说明,波长一定,缝越窄衍射现象越明显 | |
D. | 此现象可以说明,缝宽一定,波长越长衍射现象越明显 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 控制变量法 | B. | 放大的思想 | C. | 比较的方法 | D. | 等效的方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
B. | ${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 有效值是311V | B. | 峰值是311值 | C. | 周期是2s | D. | 频率是5Hz |
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