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20.如图所示,光滑水平直轨道上有三个滑块A、B、C,质量分别为mA=mB=1kg,mC=2kg,A滑块上固定有一轻弹簧,弹簧压缩后用细线绑定(弹簧与B滑块不连接),开始时C静止,A、B以共同速度v0=2m/s向右运动,某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,弹簧恢复原长后B与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块的速度恰好相等,求:
(i)A、B、C三滑块的共同速率v;
(ii)细线断开前弹簧所具有的弹性势能Ep

分析 (1)A、B组成的系统,在细绳断开的过程中动量守恒,B与C碰撞过程中动量守恒,抓住三者最后速度相同,根据动量守恒定律求出B与C碰撞前B的速度.
(2)根据能量守恒定律求出弹簧的弹性势能

解答 解:(i)设三者最后的共同速度为v,由动量守恒得:
(mA+mB)v0=(mA+mB+mC)v
 v=1m/s
(ii)弹簧释放的弹性势能
(mA+mB)v0=mAv+mBvB
 vB=3m/s
根据功能关系
     EP=$\frac{1}{2}$mAv2+$\frac{1}{2}$mBvB2-$\frac{1}{2}$(mA+mB)v02
代入数据,解得EP=1J
答:(1)B与C碰撞前B的速度为1m/s
(2)弹簧释放的弹性势能为1J

点评 本题综合考查了动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强,对学生的能力要求较高,要加强这方面的训练

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.水平面上有一个质量为m=2kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,如图所示,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零.已知小球与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,当剪断轻绳的瞬间,取g=10m/s2,以下说法正确的是(  )
A.此时轻弹簧的弹力大小为20N
B.小球的加速度大小为8m/s2,方向向左
C.若剪断弹簧,则剪断的瞬间小球的加速度大小为10m/s2,方向向右
D.若剪断弹簧,则剪断的瞬间小球的加速度为0

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11.如图所示,轻弹簧两端拴接两个质量均为m的小球a、b,拴接小球的细线固定在天花板上,两球静止,两细线与水平方向的夹角均为α=30°,弹簧水平,以下说法正确的是(  )
A.细线的拉力大小为2mg
B.弹簧的弹力大小为$\sqrt{3}$mg
C.剪断左侧细线瞬间,b球加速度大小为$\frac{1}{2}$g
D.剪断弹簧最左侧瞬间,a球加速度大小为0

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8.如图所示,长为3L的长木板AD放在光滑的水平面上,B、C两点将长木板三等分.AB,CD段光滑.一物块从A点以一定的初速度滑上长木板.物块与BC段间的动摩擦因数为μ,物块质量为m,长木板的质量为2m.重力加速度为g.
求:
(1)要使物块不滑离长木板,物块的初速度应满足什么条件:
(2)若初速度为2$\sqrt{μgL}$,则物块在长木板上运动的时间为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.若将小球A换为质量为3m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,重力加速度为g,不计空气阻力,则小球B下降h时的速度为(  )
A.$\sqrt{\frac{4gh}{3}}$B.$\sqrt{4gh}$C.$\sqrt{2gh}$D.$\sqrt{\frac{gh}{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.1845年英国物理学家和数学家斯•托马斯(S.G.Stokes)研究球体在液体中下落时,发现了液体对球的粘滞阻力与球的半径、速度及液体的种类有关,有F=6πηrv,其中物理量η为液体的粘滞系数,它还与液体的种类及温度有关,如图所示,现将一颗小钢珠由静止释放到盛有蓖麻油的足够深量筒中,下列描绘小钢珠在下沉过程中加速度大小与时间关系的图象可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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12.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知(  )
A.三个等势面中,a的电势最低
B.带负电的质点通过P点时的电势能较Q点大
C.带负电的质点通过P点时的动能较Q点大
D.带负电的质点通过P点时的电场强度较Q点小

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10.小车拖动的纸带经过打点计时器后,在纸带上留下的点中有6个连续清晰的点,测出第1个清晰点与第6个清晰点之间的距离为18cm,此打点计时器使用的电源频率为50Hz,则小车在这段时间内运动的平均速度为(  )
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