分析 (1)A、B发生弹性碰撞,碰撞过程遵守动量守恒、机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出碰后两物体的速度.
(2)在B压缩弹簧过程中,系统机械能守恒,由机械能守恒定律可以求出弹簧的弹性势能;当弹簧第一次伸长最长时,B、C两物体组成的系统动量守恒、机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出弹簧的弹性势能.
解答 解:(1)A、B发生弹性正碰,碰撞过程中,A、B组成的系统动量守恒、机械能守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv0=mvA+2mvB
在碰撞过程中机械能守恒,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$×2mvB2
联立解得:vA=-$\frac{1}{3}$v0,vB=$\frac{2}{3}$v0;
(2)碰撞后B向左压缩弹簧到恢复原长过程中,B、C和弹簧组成的系统机械能守恒,故弹簧恢复原长时,B的速度大小为 vB=$\frac{2}{3}$v0,方向向右,C的速度为零.从弹簧恢复原长到弹簧第一次伸长最长时,B、C与弹簧组成的系统动量守恒、机械能守恒,弹簧伸长最长时,B、C速度相等,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
2mvB=(2m+3m)v,
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$•2m•vB2=$\frac{1}{2}$(2m+3m)•v2+EP,
联立解得:EP=$\frac{4}{15}m{v}_{0}^{2}$
答:(1)A、B碰后瞬间A的速度大小为$\frac{1}{3}$v0,方向向右,B的速度为$\frac{2}{3}$v0,方向向左;
(2)第一次伸长最长时弹性势能是$\frac{4}{15}m{v}_{0}^{2}$.
点评 本题分析清楚物体运动过程,抓住弹性碰撞过程遵守两大守恒定律:动量守恒定律与机械能守恒定律.C离开墙后,B、C与弹簧组成的系统动量守恒、机械能守恒,这是解题的关键.应用动量守恒定律与机械能守恒定律时要注意选择研究对象,对于碰撞,C没有参与.
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:多选题
A. | 当v的值小于$\sqrt{gL}$时,杆对小球的弹力指向圆心 | |
B. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐增大,杆对小球的拉力逐渐增大 | |
C. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对小球的支持力逐渐减小 | |
D. | 当v由零逐渐增大时,向心力也逐渐增大 |
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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. | vA=vBcosθ | |
B. | vB=vAcosθ | |
C. | 小球B向下运动时,速度先增大后减小 | |
D. | 物块A上升到与滑轮等高的过程中,它做匀加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①③ | B. | ②③ | C. | ③④ | D. | ①④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动 | |
B. | 只把变阻器R3的滑动端P2向上移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动 | |
C. | 只把变阻器R2的滑动端P1向下移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动 | |
D. | 只增大R1的光照强度,电阻R0消耗的功率变大,带电微粒向上运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 振幅是由平衡位置指向最大位移处的矢量 | |
B. | 周期和频率的乘积为一常量 | |
C. | 振幅越大,周期越长 | |
D. | 振幅越小,频率越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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