A. | 小球滑離小車時,小車回到原來位置 | |
B. | 小球滑離小車時相對小車的速度為v | |
C. | 車上管道中心線最高點的豎直高度為$\frac{{v}^{2}}{3g}$ | |
D. | 小球在滑上曲面到滑到最高點的過程中,小車的動量變化大小是$\frac{mv}{3}$ |
分析 根據(jù)小球在小車上運動時,小球和小車的在水平方向上合外力為零,故水平方向上動量守恒;且小球和小車運動過程中只有重力做功,故機械能守恒即可求解.
解答 解:A、小球與小車在水平方向上的合外力為零,故在水平方向上動量守恒,所以,小車的速度一直向右,小球滑離小車時,小車向右運動,不可能回到原來位置,故A錯誤;
B、由動量守恒可得:mv=2mv車+mv球,由機械能守恒可得:$\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}2m{{v}_{車}}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{球}}^{2}$;所以,v車+2v球=0,那么,${v}_{車}=\frac{2}{3}v,{v}_{球}=-\frac{1}{3}v$,小球滑離小車時相對小車的速度v球-v車=-v,故小球滑離小車時相對小車的速度為v,故B正確;
C、小球恰好到達管道的最高點后,則小球和小車的速度相同,故由動量守恒定理可得此時的速度$v′=\frac{1}{3}v$,由機械能守恒可得:小球在最高點的重力勢能${E}_{p}=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}×3m×(\frac{1}{3}v)^{2}=\frac{1}{3}m{v}^{2}$,所以,車上管道中心線最高點的豎直高度$h=\frac{{E}_{p}}{mg}=\frac{{v}^{2}}{3g}$,故C正確;
D、小球恰好到達管道的最高點后,則小球和小車的速度相同,故由動量守恒定理可得此時的速度$v′=\frac{1}{3}v$,故小車的動量變化大小為$\frac{2}{3}mv$,故D錯誤;
故選:BC.
點評 再應(yīng)用動能定理時要注意分析做功情況,每個力都要具體分析;在應(yīng)用動量守恒定律時,常根據(jù)某一方向上合外力為零,然后就可在這一方向上應(yīng)用動量守恒.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | m1<m2+m3 | B. | m2≤m1≤m2+m3 | C. | $\frac{1}{2}$m2≤m1≤$\frac{1}{2}$(m2+m3) | D. | m1>m2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓太大燈泡不能正常發(fā)光 | |
B. | 電壓太小(但不為0)燈泡不能正常發(fā)光 | |
C. | 若能調(diào)節(jié)太陽帆板MN間距離,可使燈泡正常發(fā)光 | |
D. | 回路中無感應(yīng)電流,燈泡不亮 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 玻爾理論的成功,說明經(jīng)典電磁理論不適用丁原子系統(tǒng),也說明了電磁理論不適用于電子運動 | |
B. | 玻爾理論成功地解釋了氫原子光譜的規(guī)律,為量子力學(xué)的建立奠定了基礎(chǔ) | |
C. | 玻爾理論的成功之處是引入量子觀念 | |
D. | 玻爾理論的成功之處,是它保留了經(jīng)典理論中的一些觀點,如電子軌道的概念 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體與水平面間的摩擦因數(shù)為μ=0.1 | |
B. | t1=4秒 | |
C. | 若t2時刻物體返回到出發(fā)點,則t2=8秒 | |
D. | 物體從靜止出發(fā)到返回到出發(fā)點,全過程拉力做功為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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