分析 ①A在圆弧轨道下滑的过程,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出A下滑到轨道底端时的速度.A与B碰撞过程,根据动量守恒定律求出碰后共同速度.碰后,AB一起向右压缩弹簧,当AB的速度为零,动能全部转化为弹簧的弹性势能,弹性势能最大,由能量守恒定律求弹簧的最大弹性势能.
②A与B分离后沿圆弧面上升到最高点的过程中,根据机械能守恒求解上升的最大高度.
解答 解:①物块A下滑的过程,设A物块与B碰撞前的速度为v1,
根据机械能守恒得:
mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
得 v1=$\sqrt{2gh}$
设A物块与B碰撞后的速度为v2,根据动量守恒定律得:
mv1=(m+3m)v2
得 v2=$\frac{1}{4}{v}_{1}$=$\frac{1}{4}\sqrt{2gh}$
弹簧最短时弹性势能最大,此时系统的动能转化为弹性势能,则
弹簧的最大弹性势能为:
Epmax=$\frac{1}{2}$•4m${v}_{2}^{2}$=$\frac{1}{4}$mgh
②AB碰撞后,弹簧再次恢复原长时速度大小为v2,设A物块再次沿圆弧上升的最大高度为H.
对A上滑的过程,根据机械能守恒定律得:
mgH=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
解得:H=$\frac{1}{16}$h
答:
①AB第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能是$\frac{1}{4}$mgh;
②A物体再次回到圆弧轨道上所能上升离水平面的最大高度是$\frac{1}{16}$h.
点评 本题分析清楚物体的运动过程是解题的关键,要知道碰撞过程的基本规律是动量守恒,非弹簧碰撞过程中系统的机械能有损失,不能这样列式求弹簧的最大弹性势能:
Epmax=mgh.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 楞次总结出了电磁感应定律 | B. | 法拉第最先发现电流的磁效应 | ||
C. | 密立根最早测出了元电荷e的数值 | D. | 库伦最先归纳感应电流的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球a、b的质量ma、mb | |
B. | 小球a、b的半径r | |
C. | 小球a、b 离开斜槽轨道末端后平抛飞行时间t | |
D. | 记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星运动的加速度为$\frac{4π^2(R+h)}{T^2}$ | |
B. | 地球第一宇宙速度为$\frac{π(R+h)}{T}•\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度为$\frac{4π^2(R+h)}{RT^2}$ | |
D. | 地球的平均密度$\frac{3π(R+h)^3}{GT^2R^2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 温度越高,布朗运动越显著 | |
B. | 从微观角度看,气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关 | |
C. | 液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部 | |
D. | 热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体 | |
E. | 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当θ=60°时,F=$\frac{G}{2}$ | B. | 当θ=90°时,F=$\frac{G}{2}$ | C. | 当θ=120°时,F=G | D. | θ越小,F越小 |
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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. | 金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向 | |
B. | 金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向 | |
C. | 金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针 | |
D. | 金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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