精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
7.如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为2m的木板B,木板表面光滑,右端固定一轻质弹簧.质量为m的木块A以速度v0从板的左端水平向右滑上木板B,求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)弹被簧压缩直至最短的过程中,弹簧给木板A的冲量;
(3)当木块A和B板分离时,木块A和B板的速度.

分析 (1)弹簧的弹性势能最大时,A、B的速度相同.A、B组成的系统所受的合外力为零,系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出共同速度.再由能量守恒定律(或机械能守恒定律)可以求出弹簧的最大弹性势能.
(2)对木板A,运用动量定理可求弹簧给木板A的冲量;
(3)当木块A和B板分离时,对系统运用动量守恒定律和机械能守恒定律列式,可求得木块A和B板的速度.

解答 解:(1)弹簧被压缩到最短时,木块A与木板B具有相同的速度,此时弹簧的弹性势能最大.设共同速度为v,从木块A开始沿木板B表面向右运动至弹簧被压缩到最短的过程中,
A、B系统的动量守恒,取向右为正方向,则有:
  mv0=(m+2m)v,
由能量关系,得:弹簧的最大弹性势能 Ep=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(m+2m)v2
解得:Ep=$\frac{1}{3}m{v}_{0}^{2}$.
(2)对木块A,根据动量定理得 I=mv-mv0
得 I=-$\frac{2}{3}m{v}_{0}^{\;}$,方向向左.
(3)从木块A滑上木板B直到二者分离,系统的机械能守恒,设分离时A、B的速度分别为v1和v2
根据动量守恒定律有 mv0=mv1+2mv2
根据机械能守恒定律有 $\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}×$2mv22
解得 v1=-$\frac{{v}_{0}}{3}$,方向向左,v2=$\frac{2{v}_{0}}{3}$,方向向右.
答:(1)弹簧的最大弹性势能是$\frac{1}{3}m{v}_{0}^{2}$;
(2)弹簧呗压缩直至最短的过程中,弹簧给木板A的冲量是$\frac{2}{3}m{v}_{0}^{\;}$,方向向左;
(3)当木块A和B板分离时,木块A板的速度为$\frac{{v}_{0}}{3}$,方向向左,B的速度大小为$\frac{2{v}_{0}}{3}$,方向向右.

点评 本题要分析清楚物体的运动过程,知道两个物体的速度相同时弹性势能最大,应用动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.设火箭飞行时在极短时间内向后喷射燃气的质量为m,喷出的燃气相对喷气前的火箭的速度为v,喷出燃气后火箭的质量为M.计算火箭喷气后的速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某同学设计了如图甲所示的实验电路,电路中各个元件的参数为:
电池组(电动势约6V,内阻r约2Ω)
电流表(量程2.0A,内阻RA=0.2Ω)
电阻箱R1(0~99.9Ω)
待测电阻R2、定值电阻R0=1.0Ω
开关及导线若干.
他用该电路测电阻R2的阻值及电源的电动势和内阻.
(1)该同学首先测出了R2的阻值.
他的主要操作步骤是:先闭合开关S,将单刀双掷开关Sl掷于b,读出电流表的示数I;然后将单刀双掷开关S1掷于a,调节电阻箱的电阻值为1.0Ω时,电流表的示数也为I.
电阻R2的阻值为1.0Ω.
(2)他接着利用该电路测电源电动势和内电阻.
①其主要实验步骤为:
A.将S1掷于a,调节电阻箱R1的阻值至最大值(填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关S;
B.调节电阻箱R1,得到一系列电阻值R和电流I的数据;
C.断开开关,整理实验仪器.
②图乙是他根据实验数据绘出的$\frac{1}{I}$-R图象,图象纵轴截距与电源电动势的乘积代表r+R0+RA,电源电动势E=6.0V,内阻r=1.8Ω(计算结果保留两位有效数字).
③若电流表的内阻未知,仍按上述方案进行测量,则电动势的测量值等于真实值,内阻的测量值大于真实值(填“大于”、“小于”或“等于”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.某一个物理量随另一个物理量变化的图象如图所示,以下说法错误的是(  )
A.若这个图是反映物体的速度v随时间t变化规律的图象(v-t图),图象切线的斜率表示物体的加速度
B.若这个图是反映一个电阻两端的电压U随通过这个电阻的电流I变化规律的图象(U-I图),图象切线的斜率表示电阻的阻值大小
C.若这个图是反映一个电阻的电流I随时间t变化规律的图象(I-t图),图象与横轴围成的面积表示一段时间内通过这个电阻的电荷量
D.若这个图是反映一个物体所受力F随这个物体在力F方向的位移x变化规律的图象(F-x图),图象与横轴围成的面积表示物体在这段位移内这个力做的功

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,一轻质弹簧固定在光滑杆的下端,弹簧的中心轴线与杆重合,杆与水平面间的夹角始终θ=60°,质量为m的小球套在杆上,从距离弹簧上端O点的距离为2x0的A点静止释放,将弹簧压至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,其加速度一直减小
B.小球运动过程中最大动能可能为mgx0
C.弹簧劲度系数大于$\frac{{\sqrt{3}mg}}{{2{x_0}}}$
D.弹簧最大弹性势能为$\frac{{3\sqrt{3}}}{2}mg{x_0}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,两根光滑、足够长的平行金属导轨固定在水平面上.滑动变阻器接入电路的电阻值为R(最大阻值足够大),导轨的宽度L=0.5m,空间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小B=1T.内阻r=1Ω的金属杆在F=5N的水平恒力作用下由静止开始运动.经过一段时间后,金属杆的速度达到最大速度vm,不计导轨电阻,则有(  )
A.R越小,vm越大
B.金属杆的最大速度大于或等于20 m/s
C.在金属杆达到最大速度之前,恒力F所做的功等于电路中消耗的电能
D.金属杆达到最大速度后,金属杆中电荷沿杆长度方向定向移动的平均速率ve与恒力F成正比

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,AD与A1D1为水平放置的无限长平行金属导轨,DC与D1C1为倾角为θ=37°的平行金属导轨,两组导轨的间距均为l=1.5m,导轨电阻忽略不计.质量为m1=0.35kg、电阻为R1=1Ω的导体棒ab置于倾斜导轨上,质量为m2=0.4kg、电阻为R2=0.5Ω的导体棒cd置于水平导轨上,轻质细绳跨过光滑滑轮一端与cd的中点相连、另一端悬挂一轻质挂钩.导体棒ab、cd与导轨间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T.初始时刻,棒ab在倾斜导轨上恰好不下滑.(g取10m/s2,sin37°=0.6)
(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数μ;
(2)在轻质挂钩上挂上物体P,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒cd同时由静止释放,当P的质量不超过多大时,ab始终处于静止状态?(导体棒cd运动过程中,ab、cd一直与DD1平行,且没有与滑轮相碰.)
(3)若P的质量取第(2)问中的最大值,由静止释放开始计时,当t=1s时cd已经处于匀速直线运动状态,求在这1s内ab上产生的焦耳热为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5m的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段时间后从桌面边缘飞出.已知mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,g=10m/s2,求:
(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度和二者的共同速度
(2)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.为探究小灯泡的电功率P和电压的关系,实验小组测量小灯泡的电压U和电流I,利用P=UI得到电功率.实验所使用的小灯泡规格为“3.0V  1.8W”,电源为12V的电池(内阻不计),电路中的定值电阻R1=10Ω.

(1)为了测量小灯泡在0~3.0V范围内的多组U、I值,准备使用的实物电路如图1所示.请将滑动变阻器接入电路的正确位置.(用笔画线代替导线)
(2)现有甲乙两个滑动变阻器:
滑动变阻器甲的阻值0~10Ω;滑动变阻器乙的阻值0~2Ω.
为了使调节方便,测量的准确度高,滑动变阻器应选用甲(填甲或乙).
(3)(多选)小明处理数据后将P、U2描点在坐标纸上,并作出了一条直线,如图2所示.下列关于小明作图象时出现的问题的说法中正确的是AC
A.图线不应画为直线              B.应画连接各点的多段折线
C.横坐标的标度选得不合适        D.纵坐标的标度选得不合适.

查看答案和解析>>

同步练习册答案