分析 (1)当物块与小车的速度相同时,弹簧压缩量最大,弹性势能最大.对物块和小车组成的系统,根据动量定理和能量守恒定律列式求解.
(2)根据动量守恒定律和能量守恒定律求出物块从小车左端滑出时物块和小车的速度.之后,物块做平抛运动,由高度求出平抛运动的时间,再由位移公式和几何关系求解落地点距小车左端的水平距离.
解答 解:(1)对物块,根据动量定理得 I=mv0,得 v0=$\frac{I}{m}$=5m/s
当物块与小车的速度相同时,弹簧压缩量最大,弹性势能最大,设物块与小车共同速度为v.
取向右为正方向,根据动量守恒定律得
mv0=(M+m)v
根据能量守恒定律得:
弹簧的最大弹性势能 Ep=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2=$\frac{Mm{v}_{0}^{2}}{2(M+m)}$
代入解得 Ep=10J
(2)设物块从小车左端滑出时物块和小车的速度分别为v1和v2.
根据动量守恒定律和能量守恒定律得:
mv0=mv1+Mv2;
$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22;
联立解得 v1=-3m/s,方向向左.v2=2m/s,方向向右.
物块离开小车后做平抛运动,则有
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得 t=0.2s
则小物块最终落地时,落地点距小车左端的水平距离 S=|v1|t+v2t=1m
答:
(1)在此过程中,弹簧的最大弹性势能是10J.
(2)小物块最终落地时,落地点距小车左端的水平距离为1m.
点评 本题通过分析应知道物块与小车速度相同时弹簧压缩到最短,此时弹簧的弹性势能达到最大.要明确物块在小车上运动时,系统遵守两大守恒定律:动量守恒定律和能量守恒定律.
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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 50袋 | B. | 56袋 | C. | 60袋 | D. | 64袋 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a2>a1>a3 | B. | a3>a2>a1 | C. | a3>a1>a2 | D. | a1>a2>a3 |
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科目:高中物理 来源:2017届海南省海口市高三10月考物理试卷(解析版) 题型:多选题
如图所示,一束由两种色光混合的复色光沿PO方向射向一上下表面平行的厚玻璃砖的上表面,得到三束光线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,若玻璃砖的上下表面足够宽,下列说法正确的是( )
A.光束Ⅰ仍为复色光,光束Ⅱ、Ⅲ为单色光
B.玻璃对光束Ⅲ的折射率大于对光束Ⅱ的折射率
C.改变α角,光束Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ仍保持平行
D.通过相同的双缝干涉装置,光束Ⅱ产生的条纹宽度要大于光束Ⅲ的
E.在真空中,光束Ⅱ的速度等于光束Ⅲ的速度
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲电表是电压表,乙电表是电流表 | |
B. | 图示高压输电线路中的电流量是0.005A | |
C. | 图示高压输电线路输电线的总电阻是11Ω | |
D. | 图示高压输电线路输入的总功率为440kW |
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