分析 ①滑块A下滑过程,只有重力做功,机械能守恒,根据守恒定律列式求解末速度;A与B碰撞过程,系统动量守恒,根据守恒定律列式求解共同速度;当弹簧压缩量最大时,弹性势能最大,根据机械能守恒定律列式求解弹簧的最大弹性势能;
②反弹后,只有重力做功,物体A的机械能守恒,根据机械能守恒定律列式求解即可.
解答 解:①物体A下滑与B碰撞前,根据机械能守恒定律,有:
3mgh=$\frac{1}{2}•3m•{v}_{1}^{2}$
A与B碰撞,由动量守恒定律,有:
3mv1=(3m+m)v2
弹簧最短时弹性势能最大,根据功能关系可得:
${E}_{pm}=\frac{1}{2}×4m×{v}_{2}^{2}$
解得:
${E}_{pm}=\frac{9}{4}mgh$
②根据题意,AB分离时A的速度大小为v2,A与B分离后沿圆弧面上升到最高点的过程中,由机械能守恒定律,有:
3mgh′=$\frac{1}{2}•3m•{v}_{2}^{2}$
解得:
$h′=\frac{9h}{16}$
答:①弹簧的最大弹性势能为$\frac{9}{4}mgh$;
②A与B第一次分离后,物块A沿圆弧面上升的最大高度为$\frac{9h}{16}$.
点评 本题关键是明确动量守恒定律和机械能守恒定律成立的条件,明确那个过程动量守恒,那个过程机械能守恒,根据守恒定律列式后联立求解即可.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲选的参考系是地球,乙选的参考系也是地球 | |
B. | 甲选的参考系是地球,乙选的参考系是猴子 | |
C. | 甲选的参考系是猴子,乙选的参考系是地球 | |
D. | 甲选的参考系是猴子,乙选的参考系也是猴子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 托马斯•杨成功观察到了光的干涉和衍射现象,证明光具有波动性 | |
B. | 在高反射率的金属上刻痕,就可以做成反射光栅 | |
C. | 在一块很平的玻璃上用金刚石刻出一系列等距的平行刻痕,就做成了透射光栅 | |
D. | 白炽灯灯丝中某个原子在什么时刻发光、在哪个方向偏振,完全是随机的,发光的频率不一定相同,不同原子发出的光没有确定的相位差 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若皮带轮带着传送带以大于v的速度向右匀速运动,那么物体的落地点在P点右边 | |
B. | 若皮带轮带着传送带以等于v的速度向右匀速运动,那么物体的落地点在P点右边 | |
C. | 若皮带轮带着传送带以小于v的速度向右匀速运动,那么物体的落地点在P点左边 | |
D. | 若皮带轮带着传送带向左匀速运动,那么物体的落地点在P点 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 减少$\frac{2k{Q}_{e}}{{d}^{2}-{R}^{2}}$ | B. | 增加$\frac{2k{Q}_{e}R}{{d}^{2}+{R}^{2}}$ | ||
C. | 减少$\frac{2k{Q}_{e}R}{{d}^{2}-{R}^{2}}$ | D. | 增加$\frac{2k{Q}_{e}}{{d}^{2}+{R}^{2}}$ |
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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:多选题
A. | 飞行试验器在工作轨道上的加速度为($\frac{R}{R+h}$)2g | |
B. | 飞行试验器绕月球运行的周期为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
C. | 飞行试验器在工作轨道上的绕行速度为$\sqrt{g(R+h)}$ | |
D. | 月球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$ |
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