分析 A与轨道组成的系统在水平方向动量守恒,系统机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出A的速度,A、B碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出碰撞后的速度,然后应用动能定理可以求出运动的最大距离.
解答 解:小球A下滑过程A与轨道组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mAv1-Mv2=0,
由机械能守恒定律得:mAgh=$\frac{1}{2}$mAv12+$\frac{1}{2}$Mv22,
联立并代入数据解得:v1=2m/s,v2=1m/s,
A、B两球碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mAv1=(mA+mB)v,
代入数据解得:v=0.5m/s,
对A、B系统,由动能定理得:
-μ(mA+mB)gx=0-$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2,
代入数据解得:x=0.0625m;
答:A、B球沿粗糙水平面运动的最大距离为0.0625m.
点评 本题考查了求球在粗糙水平面上滑行的距离,考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体的运动过程是解题的前提与关键,应用动量守恒定律、能量守恒定律与动能定理可以解题;解题时要注意:A与轨道组成的系统在水平方向动量守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 氢原子从n=2到n=1能级跃迁时辐射的光子频率最大 | |
B. | 氢原子从n=5到n=1能级跃迁时,氢原子吸收13.6eV的光子 | |
C. | 用光子能量为13.06eV的光照射一群基态的氢原子,氢原子可以发出10种不同波长的光 | |
D. | 用光子能量为13.06eV的光照射一群基态的氢原子,辐射光中光子能量为0.31eV的光波波长最长 | |
E. | 用光子能量为14.5eV的光照射基态的氢原子,能使氢原子电离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电磁炉是利用电磁感应现象产生的涡流,使锅体发热从而加热食物 | |
B. | 麦克斯韦预言了电磁波的存在,并通过实验证实了电磁波的存在 | |
C. | 库仑通过扭秤实验测得了万有引力常量G的值 | |
D. | 利用回旋加速器,可以把质子加速到光速 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 体积关系Va>Vb=Vc | |
B. | 从a→b,气体体积减小,外界对气体做功 | |
C. | 从b→c,气体内能变大,外界对气体做功 | |
D. | 从c→a,气体内能不变,气体对外界做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第一次释放A、B后,A上升至弹簧恢复原长时的速度v1=$\sqrt{2gH}$ | |
B. | 第一次释放A、B后,B刚要离地时A的速度v2=$\sqrt{gH-\frac{2{E}_{P}}{m}}$ | |
C. | 第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块机械能守恒 | |
D. | 第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块先处超重后处失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将一块晶体被破碎后,得到的小颗粒子是非晶体 | |
B. | 液晶的光学性质具有各向同性的特点 | |
C. | 由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体 | |
D. | 固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体在不同的方向上有不同的物理性质 | |
E. | 在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体 |
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