【题目】如图所示,半径为R的的光滑圆弧轨道竖直放置,底端与光滑的水平轨道相接,质量为m2的小球B静止光滑水平轨道上,其左侧连接了一轻质弹簧,质量为m1的小球A自圆弧轨道的顶端由静止释放,重力加速度为g,试求:
(1)小球A撞击轻质弹簧的过程中,弹簧的最大弹性势能为多少?
(2)要使小球A与小球B能发生二次碰撞,m1与m2应满足什么关系?
【答案】(1)(2)
【解析】(1)设A球到达圆弧底端时的速度为v0,根据机械能守恒定律有:
……① (1分)
当A、B两球速度相同时,弹簧的弹性势能最大,设共同速度为v
根据动量守恒定律有: ……② (2分)
根据机械能守恒定律有: ……③ (2分)
联立①②③解得: ……④ (1分)
(2)设A、B碰撞后的速度分别为v1和v2
根据动量守恒定律有: ……⑤ (1分)
根据机械能守恒定律有: ……⑥ (1分)
联立⑤⑥解得:(2分)
要使A、B两球能发生二次碰撞,必须满足……⑨
则有: ……⑩ (2分)
解得: ……12 (2分)
或(不符合事实,舍去)
本题考查动量守恒定律和功能关系,小球由最高点到最低点,由动能定律求得最低点速度,当弹簧弹性势能最大时,两球速度相同,在与弹簧作用过程中系统机械能守恒,两小球动能的减小量转化为弹簧的弹性势能。列式求解
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【题目】如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体 ( )
A. 第1 s内和第3 s内的运动方向相反
B. 第3 s内和第4 s内的加速度相同
C. 第1 s内和第4 s内的位移大小不相等
D. 0~2 s和0~4 s内的平均速度大小相等
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【题目】如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行板间的电场中,入射方向跟极板平行,整个装置处于真空中,重力可忽略.在满足电子能射出平行板的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏角φ变大的是( )
A. U1变大,U2变大
B. U1变小,U2变大
C. U1变大,U2变小
D. U1变小,U2变小
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【题目】从地面竖直上抛一物体A,同时在离地面某一高度处有一物体B自由下落,两物体在空中同时到达同一高度时速度大小均为v,则下列说法正确的是( )
A. A上抛的初速度与B落地时的速度大小相等,都是2v
B. 两物体在空中运动的时间相等
C. A上升的最大高度与B开始下落时的高度相同
D. 两物体在空中同时到达的同一高度处一定是B开始下落时高度的中点
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【题目】氢原子的核外电子由一个轨道跃迁到另一轨道时,可能发生的情况是
A. 放出光子,电子动能减少,原子的能量减少B. 放出光子,电子动能增加,原子的能量减少
C. 吸收光子,电子动能增加,原子的能量减少D. 吸收光子,电子动能增加,原子的能量增加
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【题目】下列各组物理量中,都是矢量的是( )
A. 加速度、时间、位移、速度
B. 速度、路程、速率、加速度
C. 加速度、速度的变化量、速度、位移
D. 位移、路程、时间、加速度
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【题目】图是一辆汽车做直线运动的x-t图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是( )
A. OA段运动最快
B. AB段静止
C. CD段表示的运动方向与初始运动方向相反
D. 4 h内汽车的位移大小为30 km
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【题目】在离地125米处小球A由静止开始下落,与此同时在A的正下方地面上以初速度V0竖直上抛另一个小球B。
(1)若A、B两同时落地,求A球落地时间t和B球上抛的最大高度H。
(2)若A、B恰好在B上抛的最高点相遇,求B球上抛的初速度V0
(3)若要保证B在上升阶段能与A相遇,则B球上抛的初速度V0应该满足什么条件?
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【题目】通过“30m折返跑”的测试成绩可以反映一个人的身体素质。在平直的跑道上,一学生站立在起点线处,当听到起跑口令后(测试员同时开始计时),跑向正前方30m处的折返线,到达折返线处时,用手触摸固定在折返线处的标杆,再转身跑回起点线,返程无需减速,到达起点线处时,停止计时,全过程所用时间即为折返跑的成绩。学生可视为质点,加速或减速过程均视为匀变速,触摸杆的时间不计。该学生加速时的加速度大小为a1=2.5m/s2,减速时的加速度大小为a2=5m/s2,到达折返线处时速度需减小到零,并且该生全过程中最大速度不超过vm=12m/s。求该学生“30m折返跑”的最好成绩。
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