分析 由图乙所示图象求出速度,分析清楚过程,应用动量守恒定律与能量守恒定律分析答题.
解答 解:(1)由图乙所示图象可知,a、b粘合后瞬间的速度大小:vd1=1m/s…①,
a、b正碰过程中动量守恒,以a的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mav0=mdvd1…②,
解得,滑块a的初速度:v0=4m/s…③,
由能量守恒定律可得a、b正碰中损失的机械能:△E=$\frac{1}{2}$mav02-$\frac{1}{2}$mdvd12…④
代入数据解得:△E=6J;
(2)由图乙所示可知,弹簧第一次恢复形变瞬间,d的速度为:vd2=-0.5m/s…⑤
d、c和弹簧构成的系统动量守恒、机械能守恒,以d、c系统的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mdvd1=mdvd2+mcvc2…⑥
由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}{m}_{d}{v}_{d1}^{2}=\frac{1}{2}{m}_{d}{v}_{d2}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{c}{v}_{c2}^{2}$…⑦
代入数据解得滑块c的质量为:mc=12kg…⑧;
答:(1)滑块a的初速度大小为4m/s,a、b正碰中损失的机械能△E为6J;
(2)滑块c的质量为12kg;
点评 本题考查了动量守恒定律的应用,本题物体运动过程复杂、分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,由图示图象求出物体的速度、应用动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 猴子的运动轨迹为直线 | |
B. | 猴子在2 s内做匀变速曲线运动 | |
C. | t=0时猴子的速度大小为8 m/s | |
D. | t=2 s时猴子的加速度大小为2 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt(V) | |
B. | 变压器原、副线圈中的电流、频率之比为1:4 | |
C. | 变压器输入、输出功率之比为1:1 | |
D. | RT处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两电子在磁场中运动的时间有可能相同 | |
B. | 两电子在两磁场中运动时,其半径可能不相同 | |
C. | 进入圆形磁场区域的电子可能先飞离磁场 | |
D. | 进入圆形磁场区域的电子可能后飞离磁场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若v0取值不同,初速度大的小球运动时间长 | |
B. | 小球落到半圆形轨道的瞬间,速度方向沿半径方向 | |
C. | 要使小球掉到环上时的竖直分速度最大,小球应该落在BC之间 | |
D. | 无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A→B过程,气体吸热、压强增大 | |
B. | B→C过程,气体放热、压强增大 | |
C. | C→A过程,分子密度减小 | |
D. | C→A过程,分子在单位时间内撞击单位面积容器壁的次数增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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