19.如圖所示,水平光滑地面上停放著一輛質(zhì)量為M的小車,其左側(cè)是半徑為R的四分之一光滑圓弧軌道AB,軌道最低點B與水平軌道BC相切,輕彈簧一端固定在C點,另一端自由伸長,整個軌道處于同一豎直平面內(nèi).將質(zhì)量為m的物塊(可視為質(zhì)點)從 A 點無初速釋放,物塊滑行到水平軌道壓縮一次彈簧后恰停在 B 點.已知水平軌道動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,空氣阻力忽略不計.關(guān)于物塊運動過程中,下列說法正確的是( 。
A.小車運動過程的總路程為 $\frac{mR}{M+m}$
B.物塊在水平軌道上離 B 點最遠(yuǎn)為$\frac{R}{Lμ}$
C.彈性勢能最大值為mgR
D.小車運動過程中的最大速度為$\sqrt{\frac{{2m}^{2}gR}{{M}^{2}+Mm}}$

分析 系統(tǒng)水平方向不受外力,系統(tǒng)水平方向動量守恒,應(yīng)用動量守恒定律與能量守恒定律分析答題.

解答 解:A、物塊從A滑到B的過程中,設(shè)運動時間為t,小車向左運動的路程為s.取水平向右為正方向,根據(jù)系統(tǒng)水平動量守恒得:m$\frac{R-s}{t}$-M$\frac{s}{t}$=0
得:s=$\frac{mR}{M+m}$.故A錯誤.
BC、物塊在水平軌道上離 B 點最遠(yuǎn)時物塊與小車的速度相同,設(shè)為v.并設(shè)物塊在水平軌道上離 B 點最遠(yuǎn)為S,彈性勢能最大值為Epm.由動量守恒定律得:
0=(M+m)v,
解得:v=0
對系統(tǒng),由能量守恒定律得:
mgR=Epm+μmgS
對整個過程,根據(jù)動量守恒定律知末速度為0,對系統(tǒng),由能量守恒定律得:
mgR=2μmgS
聯(lián)立解得:S=$\frac{R}{Lμ}$,Epm=0.5mgR,故B正確,C錯誤.
D、物塊第一次到達(dá)B點時小車速度最大,物塊下滑過程,以向右為正方向,由動量守恒定律得:
mv1-Mv2=0
由機械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22=mgR
解得:v2=$\sqrt{\frac{{2m}^{2}gR}{{M}^{2}+Mm}}$,故D正確;
故選:BD

點評 本題要求同學(xué)們掌握動量守恒條件是:系統(tǒng)所受合外力為零,對系統(tǒng)受力分析,判斷系統(tǒng)動量是否守恒;熟練應(yīng)用動量守恒定律、動能定律、能量守恒定律即可正確解題.

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A.0-x0電子所受的電場力逐漸增大
B.電子在x0-2x0的運動過程中加速度大小不變,在2x0-3x0的過程中加速度為零
C.φ3<φ2<φ1
D.電子在x0-3x0的運動過程一直做減速運動

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A.撤去推力的瞬間,B的加速度大小為$\frac{F}{2m}$
B.從撤去推力到A離開豎直墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,機械能守恒
C.從撤去推力到A離開豎直墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機械能守恒
D.A離開豎直墻壁后,彈簧彈性勢能最大值為$\frac{E}{3}$

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B.小球在t時間內(nèi)的位移方向與水平方向的夾角為$\frac{θ}{2}$
C.若小球初速度增大,則平拋運動的時間變長
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