分析 碰后物体B刚能被拉离地面时弹簧的弹力等于B的重力,由此求得弹簧的伸长量,结合开始时的状态求出弹簧的压缩量,从而得到A上升的高度.再根据机械能守恒定律求出C与A碰撞前瞬间的速度,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求出C与A碰撞后两者的速度.对于碰后A的运动过程,对A与弹簧组成的系统运用机械能守恒定律求得A上升的高度,从而得到h的最小值.
解答 解:设C与A碰前瞬间C的速度为v0,C与A碰后瞬间C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H.
对C自由下落过程,由机械能守恒得:${m_C}gh=\frac{1}{2}{m_C}v_0^2$
C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统,取向下为正方向,由动量守恒定律得:
mCv0=mCv1+mAv2
动能不变:$\frac{1}{2}{m_C}v_0^2=\frac{1}{2}{m_C}v_1^2+\frac{1}{2}{m_A}v_2^2$
解得:${v_2}=\frac{2}{3}{v_0}$
开始时弹簧的压缩量为:$H=\frac{mg}{k}$
碰后物体B刚被拉离地面时弹簧伸长量为:$H=\frac{mg}{k}$
则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,由系统的机械能守恒得:$\frac{1}{2}{m_A}v_2^2={m_A}g•2H$
联立以上各式代入数据得:$h=\frac{9mg}{2k}=0.45m$
答:h至少为0.45m,碰后物体B有可能被拉离地面.
点评 解决本题的关键是要理清物体的运动过程,把握每个过程的物理规律,按时间顺序列方程.对于弹簧,要分析弹簧的状态,搞清A上升的高度与弹簧形变量的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 向心加速度为0 | B. | 线速度保持不变 | C. | 角速度保持不变 | D. | 向心加速度不变 |
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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. | 汽车和拖车的总动量减少 | B. | 汽车和拖车的总动量不变 | ||
C. | 汽车和拖车的总动能减少 | D. | 汽车和拖车的总动能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子时所吸收的能量 | |
B. | 所有核子之间都有核力 | |
C. | 核子结合成原子核时会出现质量亏损,质量亏损所对应的能量即为核反应释放的核能 | |
D. | 比结合能越大原子核越稳定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线框进入磁场与穿出磁场时所用时间相同 | |
B. | 线框进入磁场与穿出磁场过程通过线框某一截面的电荷量相同且为$\frac{NB{v}_{1}^{2}{t}_{2}^{2}}{R}$ | |
C. | 线框进入磁场与穿出磁场时的电流方向相同 | |
D. | 线框质量为$\frac{{N}^{2}{B}^{2}({t}_{2}-{t}_{1})^{2}{v}_{1}^{2}}{gR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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