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11.如图所示,光滑水平面上放有A、B、C三个物块,其质量分别为mA=4kg,mB=mC=2kg.用一轻弹簧连接A、B两块,现用力缓慢压缩弹簧使三物块靠近,在此过程中外力做功36J,然后释放,以下判断正确的是(  )
A.物块C与物块B分离的一瞬间,物块A的加速度为零
B.物块C与物块B分离的一瞬间,物块C的速率为2m/s
C.弹簧最长时,物块A的速率为1m/s
D.弹簧第二次被压缩时,弹簧具有的最大弹性势能为24J

分析 当弹簧第一次恢复原长时物块C与物块B分离,由牛顿第二定律分析A的加速度.选取A、B、C为一个系统,在弹簧恢复原长的过程中动量守恒和系统能量守恒列式,可求得物块C的速率.B和C分离后,选取A、B为一个系统,弹簧最长时,物块A与B的速度相等,由动量守恒定律求A的速率.当弹簧被压缩至最短时,弹簧的弹性势能最大,再次应用动量守恒和系统能量守恒结合求弹簧具有的最大弹性势能.

解答 解:A、当弹簧第一次恢复原长时物块C与物块B分离,此时弹簧的弹力为零,则物块A的加速度为零,故A正确.
B、释放后,在弹簧恢复原长的过程中B和C一起向左运动,当弹簧恢复原长后B和C的分离,选取A、B、C为一个系统,在弹簧恢复原长的过程中动量守恒(取向右为正方向),则得:mAvA-(mB+mC)vC=0
解得:vC=vA
又由系统能量守恒得:$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$(mB+mC)vC2=W=36J
解得:vC=3m/s,即物块C与物块B分离的一瞬间,物块C的速率为3m/s.故B错误.
C、B和C分离后,弹簧最长时,物块A与B的速度相等,选取A、B作为一个系统,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
    mAvA-mBvB=(mB+mA)v,
又vA=vB=vC=3m/s,
解得 v=1m/s
所以弹簧最长时,物块A的速率为1m/s,故C正确.
D、当弹簧第二次被压缩至最短时,弹簧的弹性势能最大,此时A、B具有共同速度v′,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
   mAvA-mBvB=(mB+mA)v′
弹簧的最大弹性势能:Ep=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2-$\frac{1}{2}$(mB+mA)v′2
带入数据解得:Ep=24J,故D正确.
故选:ACD

点评 本题考查了与弹簧有关的动量、能量问题,关键要理清物体的运动过程,灵活选择研究对象,易错点是B和C分离后,应选取A、B为一个系统,很多学生容易忽略这点,导致错误.

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 编号 器材名称 规格与参数
 A 电源E 电动势为3.0V,内阻不计
 B 电流表A1 量程0-10mA,内阻200Ω
 C 电流表A2 量程0-600mA,内阻2Ω
 D 电阻箱R 阻值999.99Ω
 E 滑动变阻器R1 最大阻值10Ω
 F 滑动变阻器R2 最大阻值2kΩ
(1)为了达到实验目的需要组装一个量程为3.0V的电压表,那么电阻箱的阻值应调到100Ω;
(2)为了减小实验误差,实验中滑动变阻器应选择E(选填器材前面的编号);
(3)请帮助小华设计一个电路,要求使误差尽量小,并将电路图滑在图1虚线框内;

(4)小华在实验中用电流表和改装后的电压表测得数据并记录在下表中,请根据表格中的数据在图2方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线;
电压U/V00.51.01.52.02.5
电流I/A00.170.300.390.450.49
(5)将一个电动势为1.5V,内阻为3Ω的电源直接接在该小灯泡的两端,则该小灯泡的实际功率为0.2W(结果保留1为有效数字).

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