| 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R | |
| C. | 小球离开小车后做斜上抛运动 | |
| D. | 小球第二次冲过A能上升的最大高度$\frac{1}{2}$h0<h<$\frac{3}{4}$h0 |
分析 水平地面光滑,系统水平方向动力守恒,则小球离开小车后做竖直上抛运动,下来时还会落回小车中,根据动能定理求出小球在小车中滚动时摩擦力做功.
第二次小球在小车中滚动时,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,摩擦力做功变小,据此分析答题.
解答 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$\frac{2R-x}{t}$-m$\frac{x}{t}$=0,解得,小车的位移:x=R,故B正确;
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-$\frac{3}{4}$h0)-Wf=0,Wf为小球克服摩擦力做功大小,解得:Wf=$\frac{1}{4}$mgh0,即小球第一次在车中滚动损失的机械能为$\frac{1}{4}$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$\frac{1}{4}$mgh0,机械能损失小于$\frac{1}{4}$mgh0,因此小球再次离开小车时,能上升的高度大于:$\frac{3}{4}$h0-$\frac{1}{4}$h0=$\frac{1}{2}$h0,而小于$\frac{3}{4}$h0,故D正确;
故选:BD.
点评 本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚小球与小车的运动过程是解题的关键,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 所受的合力为零,速度不变,做匀速运动 | |
| B. | 所受合力恒定,速度变化,做匀变速曲线运动 | |
| C. | 所受的合力恒定,速度变化,做变加速运动 | |
| D. | 所受的合力变化,速度变化,做变加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 这列波的周期为0.4 s,振幅为20 cm | |
| B. | 这列波的波速为40 m/s,波长为4 m | |
| C. | 再经过0.15 s,x=6 m处质点的位置坐标为(x=6 m,y=0 cm) | |
| D. | 再经过0.55 s,x=24 m处的质点第一次到达波峰 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 重物的重力势能为24J | |
| B. | 重物的重力势能为8J | |
| C. | 重物从支架下落到地面重力势能减为零 | |
| D. | 因为没有选取零势面,无法计算重物的重力势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 加速与减速的时间不一定相等 | |
| B. | 加速时间为10分钟 | |
| C. | 加速时加速度大小为2 m/s2 | |
| D. | 如果加速度大小为10 m/s2,题中所述运动最短需要32分钟 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | F1<F2<F3 | B. | F1>F2>F3 | C. | F1=F2=F3 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 测出两组I和U数据,代入闭合电路欧姆定律解方程组,求出E和r | |
| B. | 测出多组I和U数据,代入方程求出几组E和r,最后求出平均值 | |
| C. | 测出多组I和U数据,画U-I图线,根据图线求出E和r | |
| D. | 测出多组I和U数据,分别求出I和U的平均值,然后代入公式求出E和r |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | A、B之间的摩擦力一定为零 | B. | A、B之间的摩擦力一定不为零 | ||
| C. | B和地面间的摩擦力一定不为零 | D. | B和地面间的摩擦力一定为零 |
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