分析 (1)小球在向下运动的过程中,小球与车组成的系统水平方向动量守恒,系统机械能也守恒,由动量守恒定律和机械能守恒定律列式,可求得小球的速度;
(2)对小球和小车系统根据平均动量守恒定律可确定位移关系,由竖直方向的自由落体规律可确定小时间,则可求得小车向右移动的距离.
解答 解:(1)小球下落过程中,小球与车组成的系统,水平方向动量守恒,系统机械能守恒,设小球到最低点时的速率为v1,小车的速率为v2,
设小球的速度方向为正方向,则由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
mv1-mv2=0
mgL=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$+$\frac{1}{2}$mv22
解得:v1=$\sqrt{gL}$,v2=$\sqrt{gL}$
故知小球在最低点的速度 v1=$\sqrt{gL}$;
(2)小球下落的过程中,设车向右移动的距离为x2,小球向左移动的距离为x1,则有:
mx1=mx2
且x1+x2=L
联立解得:x2=$\frac{L}{2}$;
轻绳断开后,设小球从最低点到落到地面经历的时间为t,
则有 2L=$\frac{1}{2}$gt2
从绳断到小球落地,车向右运动的距离为 x2′=v2t
联立解得 x2′=2L
所以,小车向右总位移为 x=x2+x2′=2.5L
答:
(1)小球运动到最低点时速度大小为$\sqrt{gL}$;
(2)小球从释放到落地的过程中,小车向右移动的距离为2.5L.
点评 本题是动量守恒定律和机械能守恒定律的综合应用,在解题时要注意明确动量守恒的条件,同时注意分析过程,明确物理规律的应用.要注意小球下摆过程中,系统的总动量并不守恒,只有水平方向动量守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体受到静摩擦力 | |
| B. | 物体运动的时间为$\frac{{{v^{\;}}}}{μg}$ | |
| C. | 物体相对地面的位移为$\frac{{v}^{2}}{μg}$ | |
| D. | 传送带上留下的摩擦痕迹长度为$\frac{{v}^{2}}{2μg}$ |
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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:多选题
| A. | 小球的落地速度是2m/s | |
| B. | 小球经0.5s落地 | |
| C. | 木块与小球的质量之比是5:3 | |
| D. | 木块加速阶段的平均速度大于减速阶段的平均速度 |
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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:多选题
| A. | 水平细绳剪断瞬间金属球的加速度方向一定水平向左 | |
| B. | 金属球运动到悬点O正下方时所受合力方向竖直向上 | |
| C. | 金属球速度最大的位置应该在悬点O正下方的左侧 | |
| D. | 金属球运动到最左端时速度为零,而加速度不为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 火箭上升的最大高度为48000m | |
| B. | 火箭在第0-40s向上运动,在第40-120s向下运动 | |
| C. | 火箭在0-120s内一直向上运动 | |
| D. | 火箭上升过程中的加速度始终是20m/s2 |
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