分析 (1)A、B发生弹性碰撞,碰撞过程动量守恒、机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出碰后两物体的速度.
(2)在B压缩弹簧过程中,系统机械能守恒,由机械能守恒定律可以求出弹簧的弹性势能;当弹簧第一次伸长最长时,B、C两物体组成的系统动量守恒、机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出弹簧的弹性势能,然后求出弹簧的弹性势能之比.
解答 解:(1)A、B发生弹性正碰,碰撞过程中,A、B组成的系统动量守恒、机械能守恒,以A、B组成的系统为研究对象,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mvA+3mvB
在碰撞过程中机械能守恒,由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}3mv_B^2$
联立解得:${v_A}=-\frac{v_0}{2},{v_B}=\frac{v_0}{2}$
(2)弹簧第一次压缩到最短时,B的速度为零,该过程机械能守恒,由机械能守恒定律得,弹簧的弹性势能:${E_P}=\frac{1}{2}×3mv_B^2=\frac{3}{8}mv_0^2$
从弹簧压缩最短到弹簧恢复原长时,B、C与弹簧组成的系统机械能守恒,弹簧恢复原长时,B的速度 ${v_B}=\frac{v_0}{2}$,速度方向向右,C的速度为零,
从弹簧恢复原长到弹簧第一次伸长最长时,B、C与弹簧组成的系统动量守恒、机械能守恒,弹簧伸长最长时,B、C速度相等,以向右为正方向,由动量守恒定律得:3mvB=(3m+3m)v2
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}×3mv_B^2=\frac{1}{2}×6mv_2^2+{E'_P}$
解得:${E'_P}=\frac{3}{16}mv_0^2$
弹簧第一次压缩最短与第一次伸长最长时弹性势能之比:EP:E'P=2:1
答:(1)A、B碰后瞬间,A的速度为$\frac{{v}_{0}}{2}$,方向向右,B的速度为$\frac{{v}_{0}}{2}$v0,方向向左;
(2)弹簧第一次压缩最短与第一次伸长最长时弹性势能之比为2:1.
点评 本题要分析清楚物体运动过程,知道弹性碰撞遵守两大守恒定律:动量守恒定律与机械能守恒定律,还要把握能量是如何转化的.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 撤去F后小球、地球、弹簧构成的系统机械能守恒 | |
B. | 小球在上升过程中,弹簧恢复到自由伸长前,小球动能一致增大 | |
C. | 小球在上升过程中,弹性势能先减小后增大 | |
D. | 小球在上升过程中,弹簧的形变量恢复到最初(指撤去力F的瞬间)的一半时,小球的动能最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在B点的加速度大于在D点的加速度 | |
B. | 沿椭圆轨道从B点运动到D点过程中动能增大 | |
C. | 沿圆轨道经过B点的速度小于沿椭圆轨道经过B点的速度 | |
D. | 沿环月椭圆轨道运动的周期小于沿环月圆轨道运动的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动 | |
B. | 伽利略通过实验和逻辑推理说明力是维持物体运动的原因 | |
C. | 伽利略认为自由落体运动是速度随位移均匀变化的运动 | |
D. | 笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 没有力的作用,物体只能处于静止状态 | |
B. | 行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性 | |
C. | 物体抵抗运动状态变化的性质是惯性 | |
D. | 运动物体如果没有受到力的作用,它将减速运动直至停下来 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1J | B. | 5J | C. | 7J | D. | 9J |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
次序 | 挡光片宽/m | 挡光时间/s | 速度/(m?s-1) |
1 | 0.080 | 0.036 | 2.22 |
2 | 0.040 | 0.020 | 2.00 |
3 | 0.020 | 0.0105 | 1.90 |
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科目:高中物理 来源:2017届湖北省随州市高三10月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
用a、b、c、d表示四种单色光,若( )
①a、b从同种玻璃射向空气,a的临界角小于b的临界角;
②用b、c和d在相同条件下分别做单缝衍射实验,c的中央亮条纹间距最大
③b、d以相同入射角从空气射入玻璃三棱镜中,b光的偏折角大.
则可推断a、b、c、d可能分别是( )
A.紫光、蓝光、红光、橙光 B.蓝光、紫光、红光、橙光
C.紫光、蓝光、橙光、红光 D.紫光、橙光、红光、蓝光
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