A. | 小車始終靜止在水平面上 | B. | B先相對小車靜止下來 | ||
C. | 最終小車水平向右勻速運動 | D. | 最終小車靜止在水平面上 |
分析 A、B和小車組成的系統(tǒng)動量守恒,根據(jù)A、B對小車的摩擦力大小關(guān)系兩物體的靜止時間;再對整個系統(tǒng)分析,根據(jù)動量守恒定律確定小車的運動規(guī)律.
解答 解:A、A、B的質(zhì)量之比為1:2,動摩擦因數(shù)相等,則A對小車的摩擦力小于B對小車的摩擦力,B對小車的摩擦力向右,A對小車的摩擦力向左,可知小車向右運動.釋放彈簧后物體在極短時間內(nèi)與彈簧分開,彈簧彈開的瞬間,B的速度小于A的速度,兩物體的加速度大小相等,可知B先相對于小車靜止,故B正確,A錯誤.
C、因為A、B和小車組成的系統(tǒng)動量守恒,可知,兩物體相對小車靜止時,由于開始總動量為零,最終相對于小車靜止,可知最終小車靜止在水平面上,故C錯誤,D正確.
故選:BD.
點評 本題主要考查了動量守恒的條件應(yīng)用,同時注意牛頓第二定律的應(yīng)用,明確兩物體的加速度相同;再根據(jù)兩物體彈開時的速度大小關(guān)系可明確靜止所需要的時間.
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A. | 0.25 | B. | 0.6 | C. | 0.75 | D. | 1.5. |
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A. | 電動機的輸入電壓是10V | B. | 流過電動機的電流是3.2A | ||
C. | 電動機的效率是70% | D. | 整個電路消耗的電功率是20W |
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A. | 電功率越大,電流做功越快,電路中產(chǎn)生的熱量一定越多 | |
B. | 公式W=UIt適用于任何電路,而Q=I2Rt只適用于純電阻電路 | |
C. | 熱功率P熱=I2R=$\frac{{U}^{2}}{R}$適用于任何電路 | |
D. | 焦耳定律Q=I2Rt適用于任何電路 |
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A. | $\frac{11\sqrt{3}MgL}{8}$ | B. | $\frac{5\sqrt{3}+8}{4}$MgL | C. | $\frac{12+\sqrt{3}}{4}$MgL | D. | $\frac{3\sqrt{3}}{2}$MgL |
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A. | 小球A、B所帶電荷量相等 | |
B. | 小球A、B運動軌跡上的各點場強相同 | |
C. | 小球A、B運動軌跡上的各點電勢相等 | |
D. | 庫侖力剛好提供小球做勻速圓周運動所需的向心力 |
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A. | 磁場方向垂直于紙面向里 | |
B. | 電子在磁場中運動時間越長,其軌跡所對應(yīng)的圓心角越小 | |
C. | 在磁場中運動時間相同的電子,其軌跡一定重合 | |
D. | 電子的速率不同,它們在磁場中運動時間一定不相同 |
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A. | 焰火的速度越大,加速度也一定越大 | |
B. | 焰火的速度變化越快,加速度一定越大 | |
C. | 焰火的加速度不斷減小,速度一定越來越小 | |
D. | 某時刻速度為零,其加速度一定為零 |
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