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如图所示,质量为3m、半径为R的光滑半圆形槽静置于光滑水平面上,A、C为半圆形槽...

如图所示,质量为3m、半径为R的光滑半圆形槽静置于光滑水平面上,A、C为半圆形槽槽口对称等高的两点,B为半圆形槽的最低点。将一可视为质点、质量为m的小球自左侧槽口A点自由释放,小球沿槽下滑的过程中,不计空气阻力,下列说法正确的是(    )

A. 小球和半圆形槽组成的系统机械能守恒、动量守恒

B. 小球刚好能够到达半圆形槽右侧的C

C. 半圆形槽速率的最大值为

D. 半圆形槽相对于地面位移大小的最大值为

 

BD 【解析】小球与半圆形槽组成的系统在水平方向不受力,所以水平方向的动量守恒,但在竖直方向受重力作用,故系统总的动量不守恒;所有的接触面都是光滑的,故在整个的运动过程中只有重力和弹力做功,故系统的机械能守恒,故A错误;因为系统的初状态水平方向的动量为零,根据系统水平方向动量守恒可知,系统在末状态的水平方向的动量也零,故在末状态小球与半圆形槽的速度都为零,而初状态只有小球的重力势能,根据系统机械能守恒,可知末状态也只小球的重力势能,且与初状态相等,故B正确;当小球下至半圆形槽最低点时,根据反冲运动的特点可知,此时小球有向右的最大速度,半圆形槽有向左的最大速度,设小球的最大速度为,半圆形槽的最大速度为,初状态水平方向的动量为零,取向右为正,根据系统水平方向动量守恒得:,根据系统机械能守恒得:,联立解得:,故C错误;小球从左边最高点下至最低点时,根据系统水平方向动量守恒得:,又,代入得:,即,且,联立解得:;当小球从最低点向右边最高点运动时,半圆形槽继续向左运动,同理可得半圆形槽在这一过程的位移为,故半圆形槽相对于地面位移大小的最大值为,故D正确;故选BD.  
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如图甲,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1m2,图乙为它们碰撞前后的位移时间图象。已知m1=0.1 kg,由此可以判断

A. 碰后m2m1都向右运动

B. m2=0.3 kg

C. 碰撞过程中系统损失了0.4 J的机械能

D. 碰撞过程中系统没有机械能的损失

 

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如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.F>0表示斥力,F<0表示引力,abcdx轴上四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则(    )

A. 乙分子由ac做加速运动,到达c时速度最大

B. 乙分子由ab做加速运动,由bc做减速运动

C. 乙分子由ab的过程中,两分子间的分子势能一直增加

D. 乙分子由bd的过程中,两分子间的分子势能一直增加

 

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关于下列四幅图的说法,正确的是(  )

A. 甲图为放射源放出的三种射线在磁场中运动的轨迹,射线1为α射线

B. 乙图中,用紫外光灯照射与验电器相连的锌板,发现原来闭合的验电器指针张开,此时锌板和验电器均带正电

C. 丙图为α粒子散射实验示意图,卢瑟福根据此实验提出了原子的核式结构模型

D. 丁图为核反应堆示意图,它是利用了铀核聚变反应所释放的能量

 

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某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为,每个分子的质量和体积分别为m和V0,则阿伏伽德罗常数NA可表示为(    )

A.     B.     C.     D.

 

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201818日,美国军方高机密卫星在进入太空后完全失去了联系,新年就迎来发残片射失败。如图所示,某一质量为m的卫星残片从离地面H高处由静止落至地面并陷入泥土一定深度h而停止,不计空气阻力,重力加速度为g。关于残片下落的整个过程,下列说法中正确的有

A. 残片克服泥土阻力所做的功为mgh

B. 残片下落的全过程中重力的冲量大于泥土阻力的冲量

C. 残片所受泥土的阻力冲量大于

D. 残片从接触地面到静止的过程中动量的改变量等于所受阻力的冲量

 

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