分析 (1)A对碰撞墙壁的过程,应用动量定理可以求出墙壁对A冲量的大小.
(2)A、B碰撞过程,根据系统动量守恒求出碰后两者的共同速度,之后AB一起沿圆弧轨道上升,由机械能守恒定律可以求出上滑的最大高度.
解答 解:(1)设水平向右为正方向,A与墙壁碰撞的过程,对A,由动量定理得:
墙壁对A冲量 I=mAv′1-mA•(-v1)=1.5×4-1.5×(-6)=15N•s
(2)设碰撞后A、B的共同速度为v,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mAv′1=(mA+mB)v
得:v=$\frac{{m}_{A}{v}_{1}′}{{m}_{A}+{m}_{B}}$=$\frac{1.5×4}{1.5+0.5}$m/s=3m/s
A、B整体在光滑圆形轨道上滑动时,只有重力做功,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2=(mA+mB)gh,
代入数据解得:h=0.45m.
故答案为:(1)15.(2)0.45.
点评 分析清楚物体的运动过程,把握每个过程所遵守的物理规律是关键.要知道对于碰撞的过程,往往根据动量定理求冲量或作用力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 沿着光滑斜面滑下的物体 | |
B. | 将物体竖直向上抛出 | |
C. | 起重机吊起物体匀速上升 | |
D. | 一个轻质弹簧上端固定,下端系一重物,重物在竖直方向上做上下振动(以物体和弹簧为研究对象) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在A点时的重力势能为20J | B. | 小球在A点时的重力势能为12J | ||
C. | 小球在B点时的重力势能为-8J | D. | 小球在B点时的重力势能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 02星宇地球球心连线扫过的面积是01星的$\sqrt{n}$倍 | |
B. | 02星与地球球心连心扫过的面积是01星的n倍 | |
C. | 02星与地球球心连线扫过的面积是01星的$\sqrt{\frac{1}{n}}$倍 | |
D. | 02星与地球球心连线扫过的面积是01星的$\frac{1}{n}$倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 四颗星的向心加速度的大小均为$\frac{2\sqrt{2}Gm}{{L}^{2}}$ | |
B. | 四颗星运行的线速度大小均为$\frac{1}{2}$$\sqrt{\frac{(4+\sqrt{2})Gm}{L}}$ | |
C. | 四颗星运行的角速度大小均为$\frac{1}{L}$$\sqrt{\frac{(1+2\sqrt{2})Gm}{L}}$ | |
D. | 四颗星运行的周期均为2πL$\sqrt{\frac{2L}{(1+2\sqrt{2})Gm}}$ |
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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. | 拉力F做的功W=0.25J | B. | 克服安培力做的功WB=0.25J | ||
C. | 整个系统产生的总热量Q=1.75J | D. | 整个系统产生的总热量Q=2.95J |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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