【题目】如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为 h0(不计空气阻力),则( )
A.小球和小车组成的系统动量守恒
B.小车向左运动的最大距离为
C.小球离开小车后做斜上抛运动
D.小球第二次能上升的最大高度 h0<h< h0
【答案】D
【解析】解:A、小球与小车组成的系统在水平方向所受合外力为零,水平方向系统动量守恒,但系统整体所受合外力不为零,系统动量不守恒,故A错误;
B、系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:mv﹣mv′=0,m ﹣m =0,解得,小车的位移:x=R,故B错误;
C、小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,小球由A点离开小车时系统水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,故C错误;
D、小球第一次车中运动过程中,由动能定理得:mg(h0﹣ h0)﹣Wf=0,Wf为小球克服摩擦力做功大小,解得:Wf= mgh0 , 即小球第一次在车中滚动损失的机械能为 mgh0 , 由于小球第二次在车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于 mgh0 , 机械能损失小于 mgh0 , 因此小球再次离开小车时,能上升的高度大于: h0﹣ h0= h0 , 而小于 h0 , 故D正确;
故选:D.
【考点精析】本题主要考查了动量守恒定律的相关知识点,需要掌握动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变才能正确解答此题.
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【题目】如图所示,与水平面夹角为锐角的斜面底端A向上有三个等距点B,C和D,即AB=BC=CD,D点距水平面高为h.小滑块以初速从A点出发,沿斜面向上运动.若斜面光滑,则滑块到达D位置时速度为零;若斜面AB部分与滑块有处处相同的摩擦,其余部分光滑,则滑块上滑到C位置时速度为零,然后下滑.已知重力加速度为g,则在AB有摩擦的情况下( )
A.从C位置返回到A位置的过程中,克服阻力做功为 mgh
B.滑块从B位置返回到A位置的过程中,动能变化为零
C.滑块从C位置返回到B位置时的动能为 mgh
D.滑块从B位置返回到A位置时的动能为 mgh
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【题目】丹皮尔在《科学史》中写道:在牛顿的时代……光不再是上帝的住所,而成了一个物理现象,它的规律可用反光镜和透镜来研究……宗教信仰的寄身之所由心转移到头脑中,神秘主义被数学驱逐。这说明牛顿时代的科学
A.构建了现代物理学框架B.成功解释了光电效应
C.明确否定了上帝的存在D.成为追求理性的媒介
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【题目】当车辆发生碰撞事故时,为了尽可能地减轻驾乘人员的伤害程度,在汽车内前方(正副驾驶位)设置了安全气囊,在汽车发生猛烈撞击时安全气囊将自动弹出.则该安全气囊的功能是( )
A.减小驾乘人员的动量变化率
B.减小驾乘人员受到的冲量
C.减小驾乘人员的动量变化量
D.减小驾乘人员与气囊的作用时间
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【题目】如图所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1=1kg和m2=2kg的两物块A,B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使A瞬时间获得水平向右3m/s的速度,在此后的过程中,则下列说法正确的是( )
A.两物块所能达到的共同速度为1 m/s,此时弹簧一定处于压缩状态
B.A的运动方向可能向左
C.弹簧的最大弹性势能为4J
D.当A速度为零时,B的速度最大
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【题目】一氧气瓶的容积为0.08m3 , 开始时瓶中氧气的压强为20个大气压.某实验室每天消耗1个大气压的氧气0.36m3 . 当氧气瓶中的压强降低到2个大气压时,需重新充气.若氧气的温度保持不变,求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天.
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【题目】A点为已知电场中的一个固定点,在A点放一个电荷量为+q的点电荷,其所受电场力为F,A点的场强为E,则( )
A.若将A点的点电荷移去,A点的场强变为零
B.若在A点换上电荷量为+2q的点电荷,A点的场强大小将发生变化
C.若在A点换上电荷量为-q的点电荷,A点的场强方向将发生变化
D.A点场强的大小、方向与放在该处的点电荷的大小、正负、有无均无关
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【题目】如图所示,一个小球从高h=10m处以水平速度v0=10m/s抛出,撞在倾角θ=45°的斜面上的P点,已知AC=5m,求:(g=10m/s2)
(1)P、C之间的距离;
(2)小球撞击P点时速度的大小.
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