如图所示 带有光滑弧型轨道的小车质量为m

（1）、设物块的质量为m，其开始下落处位置距BC的竖直高度为h，到达B点时的速度为v，小车圆弧轨道半径为R．由机械能守恒定律得：mgh=12mv2   　　 &

（1）木块A点无初速度释放,下滑到B点时木块速度为V1,根据动能定理：m1gh=1/2m1v^2v=2m/s(2)木块A点无初速度释放,恰好未从车上掉落,说明两者最终相对静止具有共同速度V木块与小车组

问题一平抛相对于底面.题中没有特殊强调的时候,都是以地面为参考系.问题二小球从小车的最高点飞出时在水平方向和小车具有相同的速度Vx,小球离开车后做斜抛运动,水平速度Vx不变,小车做速度为Vx的匀速直线

小球离开小车的时候,速度是水平向右的v0速度（原因是竖直方向机械能守恒,所以重力势能和动能转化完全没有损失）,小球和小车构成的系统,在水平方向上动量守恒,所以小球的动量变化完全传递给了小车,所以小车的

答：设圆弧轨道半径为R,小球质量为m,设小球速度为Vc时,刚好能沿圆弧轨道到达最高点,然后返回．则小球在最高点时与小车有相同速度,设为V1．由却是守恒定律得mVc=(M+m)V1由机械能守恒定律得(1

整个系统的初动量P=mv0,因为系统置于光滑水平面,符合动量守恒,无论小球最终做什么样的运动,系统水平方向的动量都是P=mv0.设小球离开车速度为v1,车速度为v2.(整个速度都是绝对速度,以地面为参

解析：设物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是h,则最高的到A点高度为h-r,物体从最高点下落到A点的过程中,机械能守恒,则mg(h-r)=1/2mv^2①由物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压

整个过程动量守恒,机械能守恒,所以相当于弹性碰撞!m

图呢?发过来再问：再答：1.滑块从高处运动到轨道底端，机械能守恒．mgH=1/2mv0^2v0=√2gH2.滑块滑上平板车后，系统水平方向上不受外力，动量守恒，小车最大速度与滑块共速的速度．mv0=（

1、小球上升到最高点时,垂直方向的速度为0,水平方向的速度与小车相同,假设为v1,小球在车上上升的最大高度假设为h.根据动量守恒和能量守恒m*v0=(M+m）*v1（1）1/2*m*v0^2=1/2*

整个过程水平方向动量守恒，机械能守恒，所以相当于弹性碰撞！由于小车和铁块的质量都为m，所以当铁块回到小车右端时，铁块的速度为0，小车具有向左的速度．所以当铁块回到小车右端时将做自由落体运动．故选：D．

（1）滑块由高处运动到轨道底端，由机械能守恒定律得：mgH=12mv02，解得：v0=2gH；（2）滑块滑上平板车后，系统水平方向不受外力，动量守恒．小车最大速度为与滑块共速的速度．滑块与小车组成的系

（1）滑块从高处运动到轨道底端，机械能守恒．mgH=12mv02v0＝2gH=2m/s．（2）滑块滑上平板车后，系统水平方向上不受外力，动量守恒，小车最大速度与滑块共速的速度．mv0=（m+M）vv＝

能量守恒：1/2mv.·v.=1/2Mv1·v1+1/2mv2·v2动量守恒：mv.=Mv1+mv2得出v1=1m/s所以小球队小车做的功为1/2Mv1·v1=1.5（J）

（1）对小球A下滑的过程，由动能定理得：MgR=12Mv02-0对小球A在最低点受力分析，由牛顿第二定律得：FN-Mg=Mv02R解得：F=3Mg，由牛顿第三定律可知，A球对轨道压力大小为3Mg．（2

（1）下滑过程机械能守恒，有：mgh+12mv 21=0+12mv 22代入数据得：v2=6m/s；设初速度方向为正方向，物体相对于小车板面滑动过程动量守恒为：mv2=（m+M）v

（1）下滑过程机械能守恒，设滑到底端的速度为v2∵mgh+12mv21＝0+12mv22∴v2＝v21+2gh＝25m/s根据mv2=（m+M）V∴V＝mv2m+M＝20×2520+40m/s＝235

由动能定理可知F对车没有做功,对于小球动能定理1/2mV^2-1/2mV^2=WF-mgh,WF=mgh

BC第一种：用分解的方法,可发现下落过程中小球对轨道有水平方向的力且没有另外对小车阻碍的力因此有速度第二种：动量守恒的方法,小球飞出小车,m1v1=m2v2,因为一开始都是静止的球的速度v2=(根号2

（1）当v0=3m/s时，滑块在B处相对小车静止时的共同速度为v1，由动量守恒定律：mv0=（M+m）v1…①对滑块，由动能定理：-μmg(s+L)=12mv21-12mv20…②对小车，由动能定理：