题目内容
2.如图所示,A、B两物体的质量之比mA:mB=3:2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,地面光滑,故平板车与地面间的摩擦不计,当突然释放弹簧后,则有( )A. | A、B组成的系统动量守恒 | B. | A、B、C组成的系统动量守恒 | ||
C. | 小车将向左运动 | D. | 小车将向右运动 |
分析 根据动量守恒条件分析答题,系统所受合外力为零,系统动量守恒.
解答 解:A、由于mA:mB=3:2,A、B所受的摩擦力大小不等,所以A、B组成的系统合外力不为零,动量不守恒,故A错误;
B、地面光滑,A、B、C系统受到的合外力为零,则系统动量守恒,故B正确;
CD、由于A、B两木块的质量之比为mA:mB=3:2,由摩擦力公式f=μN=μmg知,A对小车向左的滑动摩擦力大于B对小车向右的滑动摩擦力,在A、B相对小车停止运动之前,小车的合力所受的合外力向左,会向左运动,故C正确,D错误.
故选:BC.
点评 本题考查了判断系统动量是否守恒、判断小车的运动情况,知道动量守恒的条件、正确受力分析即可正确解题.
练习册系列答案
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A. | 乙图读数F0-G,丙图读数F0+G | B. | 乙图读数F0+G,丙图读数F0-G | ||
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B. | 光束a、b依然是复合光 | |
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D. | 在介质A中,红光的传输速度比紫光的大 |
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A. | vA=4m/s,vB=5m/s | B. | vA=4.5m/s,vB=4.5m/s | ||
C. | vA=3m/s,vB=6m/s | D. | vA=1m/s,vB=1m/s | ||
E. | vA=2m/s,vB=7m/s |