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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...

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(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

 

D 【解析】 试题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;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,,解得,小车的位移:x=R,故B错误;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;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。
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考点分析:
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如图,一个三棱镜的截面为等腰直角形ABCA为直角,直角边长为L一细束光线沿此截面所在平面且平行于BC边的方向射到AB边上的某点M,光进入棱镜后直接射到BC边上。已知棱镜材料的折射率为,光在真空中速度为c

(i)作出完整的光路图(含出射光线,并在图上标出角度大小);

(ii)计算光从进入棱镜,到第一次射出棱镜所需的时间。

 

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如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,abcde是介质中的质点,下列说法正确的是:_________(填正确答案标号。)

A.该机械波传播速度为5m/s

B.d点开始运动时方向沿y轴负方向

C.质点d在这段时间内通过的路程为20cm

D.质点c在这段时间内沿x轴正方向移动了3m

E.t=0.5s时质点bc的位移相同,但方向相反

 

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如图,一圆筒形导热容器A深为H,横截面积为S,用一细管与容器B相连,K为阀门,开始时,K关闭,B为真空,A敞开,一个厚度不计,重为G的活塞恰能堵住容器A,并可在容器内无摩擦滑动,设大气压强为p0,气温为T0

(i)将活塞置于A的开口端后放手则活塞将会下降,要使活塞能稳定在初始位置处,容器A内气温应为多大?

(ii)打开阀门K,并将AB倒置,使A的开口向下,问B的容积至少多大时活塞才不会掉下来?

 

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下落说法正确的是________

A自然界凡是符合能量守恒定律的宏观过程不一定都能自然发生

B空中下落的雨滴呈球形是因为液体有表面张力

C布朗运动是固体小颗粒分子的运动,能反应液体分子的热运动规律

D一定量的100℃的水变成100℃的水蒸气需要加热,是由于要增大分子势能

E空调机作为制热机使用时,将热量从温度较低的室外送到温度较高的室内,所以制热机的工作不遵循热量学第二定律

 

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如图所示,相距L = 0.5 m的平行导轨MNSPQT处在磁感应强度B =0.4T的匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁场方向垂直于导轨平面斜向下。质量均为m = 40g、电阻均为R =0.1 Ω的导体棒abcd均垂直放置于导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计。质量为M = 200g的物体C,用绝缘细线绕过光滑的定滑轮分别与导体棒abcd相连接。细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮质量不计。已知倾斜导轨与水平面的夹角θ =37°,水平导轨与ab棒间的动摩擦因数μ=0.4。重力加速度g =10m/s2,水平导轨足够长,导体棒cd运动过程中始终不离开倾斜导轨。物体C由静止释放,当它达到最大速度时下落高度h = 1m,试求这一运动过程中:(sin 37° =0.6,cos 37° = 0.8)

(1)物体C能达到的最大速度vm是多少?

(2)系统产生的内能是多少?

(3)连接cd棒的细线对cd棒做的功是多少?

 

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