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3.在高为1m的水平桌面上有A,B两个小物体,其中B放在桌子的右边缘,A放在弹簧的右端O处但不拴接(弹簧的左端固定在桌上,处于自然状态),LOB=2m,现用A将弹簧压缩后静止释放,在以后运动的过程中A与B发生弹性碰撞,B的落地点到桌子边缘的水平距离为2m,A,B的质量分别为m,M,m=lkg,M=2kg,(水平面上O点的左侧光滑,右侧的动摩擦因数为0.5)求:
(1)A最终静止在什么位置?
(2)弹簧的最大弹性势能EP.

分析 (1)A离开弹簧后与B发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和动能守恒列式,得到碰后两个物体的速度与碰前A的速度的关系.B离开桌面后做平抛运动,要挟平抛运动的规律求出碰后B的速度,从而求得碰前A的速度.碰后A做匀减速运动,由动能定理求出A滑行的距离,即可确定A最终静止的位置.
(2)A被弹开的过程,A和弹簧组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律求弹簧的最大弹性势能.

解答 解:(1)设A离开弹簧后的速率为v0,与B碰前的速率为v,碰后的速度为v1,B的速度为v2
A、B相碰时,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
  mv=mv1+Mv2
 $\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22
解得:v1=-$\frac{1}{3}$v,v2=$\frac{2}{3}$v
B碰后做平抛运动,x=v2t=2m,h=$\frac{1}{2}$gt2
解得:v2=2$\sqrt{5}$m/s,故 v=3$\sqrt{5}$m/s,v1=-$\sqrt{5}$m/s
A碰后做匀减速运动,vA=0时其位移为xA
由动能定理得:-μmgxA=0-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
解得 xA=0.5m,即A停在距桌子右边缘0.5m处
(2)A从O点到B处做匀减速运动,由动能定理得
-μmgLOB=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
得  v0=$\sqrt{{v}^{2}+2μg{L}_{OB}}$=$\sqrt{(3\sqrt{5})^{2}+2×0.5×10×2}$=$\sqrt{65}$m/s
A被弹开的过程,A和弹簧组成的系统机械能守恒,则
  EP=$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$×1×65J=32.5J
答:
(1)A最终距桌子右边缘0.5m处.
(2)弹簧的最大弹性势能是32.5J.

点评 解决本题的关键是把握每个过程遵守的物理规律,知道弹性碰撞遵守两大守恒定律:机械能守恒定律和动量守恒定律.涉及求物体滑行距离时,要想到动能定理.

练习册系列答案
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13.如图,边界MN下方是一垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子先后从c点沿与MN成45°角的方向射入磁场,最后都从d点射出磁场.已知,m=4m,q=2q,不计粒子的重力.则(  )
A.两粒子的速率相同B.两粒子的动能相同
C.两粒子在磁场内运动的时间相同D.两粒子可能带异种电荷

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,单色细光束射到一半径为R的透明球表面,光束在过球心的平面内,入射角i=60°,该光束经折射进入球内后又经其内表面反射一次,再经球表面折射后射出,已知真空中光速为c,出射光线相对于入射光线偏转了120°(图上已画出入射光线,sin15°=$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$,结果可带根号)
①求透明球的折射率;
②求光在透明球中传播的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.以下说法正确的是(  )
A.一束光照射到某种金属上不能产生光电效应,可能是因为这束光的强度太小
B.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He为α衰变方程
C.按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时电子动能增大,原子的能量增加
D.只有光才具有波粒二象性

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.能量守恒定律、动量守恒定律、电荷守恒定律等等是自然界普遍遵循的规律,在微观粒子的相互作用过程中也同样适用.
卢瑟福发现质子之后,他猜测:原子核内可能还存在一种不带电的粒子.
(1)为寻找这种不带电的粒子,他的学生查德威克用a粒子轰击一系列元素进行实验.当他用a粒子(42He)轰击铁原子核(94Be)时发现了一种未知射线,并经过实验确定这就是中子,从而证实了卢瑟福的猜测.请你完成此核反应方程共42He+94Be→${\;}_{6}^{12}C$+10n.
(2)为了测定中子的质量mn,查德威克用初速度相同的中子分别与静止的氢核与静止的氮核发生弹性正碰.实验中他测得碰撞后氮核的速率与氢核的速率关系是vN=$\frac{1}{7}$vH.已知氮核质量与氢核质量的关系是mN=14mH,将中子与氢核、氮核的碰撞视为完全弹性碰撞.请你根据以上数据计算中子质量mn与氢核质量mH的比值.
(3)以铀235为裂变燃料的“慢中子”核反应堆中,裂变时放出的中子有的速度很大,不易被铀235俘获,需要使其减速.在讨论如何使中子减速的问题时,有人设计了一种方案:让快中子与静止的粒子发生碰撞,他选择了三种粒子:铅核、氢核、电子.以弹性正碰为例,仅从力学角度分析,哪一种粒子使中子减速效果最好,请说出你的观点并说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,三角形ABC为某透明介质的横截面,O为BC边的中点,∠BAO为θ.位于截面所在平面内的一束光线以角i入射,第一次到达AB边恰好发生全反射.求:
①该介质的折射率;
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.我国自行设计并研制的“人造太阳”---托卡马克实验装置,热核反应进行的聚变反应方程式为${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n,其中反应原料氘(${\;}_{1}^{2}$H)富存于海水中,氚(${\;}_{1}^{3}$H)可以通过中子轰击锂核(${\;}_{3}^{6}$Li)产生一个氚核(${\;}_{1}^{3}$H)和一个新核的人工转变方程式为${\;}_{3}^{6}$Li+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{3}$H;如果一个氘核和一个氚核发生核聚变时,平均每个核子释放的能量为5.6×10-13J.则该聚变过程中的质量亏损为3.1×10-29kg;(已知光速为3.0×108m/s)

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4.下列说法正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.某同学在实验室先后完成下面二个实验:
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(2)在描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,为减小实验误差,方便调节,请在给定的四个电路图(如图2)和三个滑动变阻器中选取适当的电路或器材(如E-G),并将它们的编号填在横线上.应选取的电路是C,滑动变阻器应选取E

E.总阻值15Ω,最大允许电流2A的滑动变阻器
F.总阻值200Ω,最大允许电流2A的滑动变阻器
G.总阻值1000Ω,最大允许电流1A的滑动变阻器.

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