分析 (1)系统动量守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律求出速度.
(2)由动量守恒定律求出速度,然后根据题意确定k的值.
解答 解:(1)设小球第一次从斜劈B滑下离开时,小球和斜劈B的速度分别为v1和v2,以向右为正方向,由动量守恒可得:
mv0=mv1+kmv2,
由机械能守恒可得:
$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}kmv_2^2$,
联立解得小球速度为:${v_1}=\frac{1-k}{1+k}{v_0}$,斜劈B速度为:${v_2}=\frac{2}{1+k}{v_0}$;
(2)设小球第一次滑下离开斜劈A时,小球和斜劈A的速度分别为${v_1}^′$和${v_2}^′$,
以向右为正方向,由动量守恒可得:mv0=mv1+kmv2,联立解得小球的速度:
$v_1^/=\frac{1-k}{1+k}{v_1}={(\frac{1-k}{1+k})^2}{v_0}$,
若小球至少两次向右滑上斜劈B,则必有:$|{v_1^/}|>{v_2}$,
化简得:k2-4k-1>0,
解得:$k>2+\sqrt{5}$,故k=5、6、7;
答:(1)当小球第一次从斜劈B滑下离开时,小球的速度是$\frac{1-k}{1+k}$v0;
(2)若小球至少两次向右滑上斜劈B,k的取值范围是k=5、6、7.
点评 本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体运动过程,应用动量守恒定律与机械能守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
B. | 卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度 | |
C. | 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度 | |
D. | 卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁场一定没有发生变化 | |
B. | 一定不存在磁场 | |
C. | 穿过线圈的磁感线的条数一定有变化 | |
D. | 穿过该线圈的磁通量一定没在变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当电流I发生变化时,线圈L中有感应电流 | |
B. | 当线圈L左右平动时,线圈L中有感应电流 | |
C. | 当线圈L上下平动时,线圈L中有感应电流 | |
D. | 上述各情况,线圈L中都不会有感应电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地球的质量为$\frac{4π{v}^{3}}{G{T}^{2}}$ | B. | 地球的质量为$\frac{{v}^{3}T}{2πG}$ | ||
C. | 月球运动的速度为$\frac{vT}{2π}$ | D. | 月球运动的加速度为$\frac{2πv}{T}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 速度是描述物体运动快慢的物理量,速度大表示物体运动得快 | |
B. | 速度描述物体的位置变化快慢,速度大表示物体位置变化大 | |
C. | 速度越大,位移也就越大 | |
D. | 速度的大小就是速率,速度是矢量,速率是标量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b始终保持静止 | B. | b作受迫振动,周期是2π$\sqrt{\frac{l_1}{g}}$ | ||
C. | b发生共振 | D. | b作受迫振动,周期是2π$\sqrt{\frac{l_2}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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