A. | 小球滑離小車時,小車又回到了原來的位置 | |
B. | 小球從滑上曲面到最高點的過程中,小車的動量變化大小是零 | |
C. | 小球和小車作用前后,小車和小球的速度一定變化 | |
D. | 車上曲面的豎直高度不會大于$\frac{{v}^{2}}{4g}$ |
分析 小球和小車組成的系統(tǒng),水平方向不受外力,系統(tǒng)水平方向動量守恒,根據(jù)動量守恒定律求出小球到達最高點時系統(tǒng)的速度,再求小車動量的變化.根據(jù)系統(tǒng)的機械能不會增加來判斷車上曲面的豎直高度大。
解答 解:A、小球滑上曲面的過程,小車向右運動,小球滑下時,小車還會繼續(xù)前進,故不會回到原位置,故A錯誤.
B、由小球恰好到最高點時小球與小車具有共同速度,對于車、球組成的系統(tǒng),取水平向右為正方向,由動量守恒定律列式為 mv=2mv′,得共同速度 v′=0.5v.則小車動量的變化為△P=mv′-0=$\frac{mv}{2}$,故B錯誤.
C、由于滿足動量守恒定律,系統(tǒng)機械能又沒有增加,若兩曲面光滑時,小車和小球的速度可能沒有變化.故C錯誤;
D、由于小球原來的動能為$\frac{1}{2}$mv2,小球到最高點時系統(tǒng)的動能為$\frac{1}{2}$×2m×(0.5v)2=$\frac{m{v}^{2}}{4}$,所以系統(tǒng)動能減少了$\frac{m{v}^{2}}{4}$.如果曲面光滑,則減少的動能等于小球增加的重力勢能,即$\frac{m{v}^{2}}{4}$=mgh,得h=$\frac{{v}^{2}}{4g}$.顯然,這是最大值,如果曲面粗糙,高度還要小些,所以車上曲面的豎直高度不會大于$\frac{{v}^{2}}{4g}$.故D正確.
故選:D
點評 本題是系統(tǒng)動量守恒和機械能守恒的類型,類似于彈性碰撞,要知道小球恰好到最高點時小球與小車具有共同速度.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從圖示位置開始計時,線圈產(chǎn)生的電動勢瞬時值表達式為2Bπnl2sin2πnt(V) | |
B. | 電流表示數(shù)為$\frac{{2Bl}^{2}πn}{R+r}$ | |
C. | 電阻R兩端電壓有效值為$\frac{{\sqrt{2}Bl}^{2}πnR}{R+r}$ | |
D. | 經(jīng)任意$\frac{1}{4}$T,負載R上產(chǎn)生的熱量均為$\frac{2{B}^{2}{l}^{2}{π}^{2}nR}{(R+r)^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 相碰后m2的速度大小為2 m/s,方向向左 | |
B. | 相碰后m2的速度大小為2 m/s,方向向右 | |
C. | 在相碰過程中,m2的動量改變大小是24 kg•m/s,方向向右 | |
D. | 在相碰過程中,m1所受沖量大小是24 N•s,方向向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 開普勒發(fā)現(xiàn)萬有引力定律 | |
B. | 托勒密經(jīng)過多年的天文觀測和記錄,提出了“日心說”的觀點 | |
C. | 英國物理學家卡文迪許用實驗的方法測出引力常量G | |
D. | 哥白尼認為地球是宇宙的中心,地球是靜止不動的 |
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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. | 經(jīng)典力學能夠解釋微觀粒子的運動規(guī)律 | |
B. | 經(jīng)典力學取得了巨大成就,但也有局限性 | |
C. | 由于相對論與量子力學的提出,經(jīng)典力學已不再適用了 | |
D. | 經(jīng)典力學適用于宏觀物體的低速運動問題,不適用于微觀粒子的高速運動問題 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動、擴散現(xiàn)象均可說明分子永不停息地做無規(guī)則的運動 | |
B. | α粒子散射實驗說明湯姆遜的原子模型是正確的 | |
C. | 光電效應(yīng)、康普頓效應(yīng)說明光具有粒子性 | |
D. | 在原子核物理中1u=931.5Mev |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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