精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.如图所示,轻弹簧的两端有质量为2m的B,质量为3m的C两物块固定连接,静止在光滑水平面上,物块C紧靠挡板但不粘连.另一质量为m的小物块A以速度vo从右向左与B发生弹性正碰,碰撞时间极短可忽略不计,所有过程都在弹簧弹性限度范围内,求:

(1)A、B碰后瞬间各自的速度;
(2)第一次伸长最长时弹性势能.

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.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,U形管两端等高,左端封闭,右端大所相通.左管中A部分为真空,B部分封有气体.图中L1=10cm,L2=40cm,L3=15cm,大气压强P0=75cmHg.现往右管中缓慢加入水银,直到右管水银面与管口相平,求此时B中空气柱的长度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.长为L的轻杆,一端固定一个小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在最高点的速度v下列说法中正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图.

(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平.每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛初速度相等.
(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为1.6m/s.(g取9.8m/s2
(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为1.5m/s;B点的竖直分速度为2m/s.(g取10m/s2
(4)下列哪些因素会使“研究平抛运动”实验的误差增大BC
A.小球与斜槽之间有摩擦
B.安装斜槽时其末端不水平
C.建立坐标系时,以斜槽末端端口位置为坐标原点
D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较远.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长.物块A由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动.设某时刻物块A运动的速度大小为vA,小球B运动的速度大小为vB,轻绳与杆的夹角为θ.(θ<90°)则(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.已知河水自西向东流动,流速为v1,小船在静水中的速度为v2,且v2>v1,用小箭头表示船头的指向及小船在不同时刻的位置,虚线表示小船过河的路径,则下图中可能的是(  )
A.①③B.②③C.③④D.①④

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小),当开关S闭合,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,下列说法中正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于简谐运动的下述各物理量,说法正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,为车站使用的水平传送带装置的示意图,绷紧的传送带始终保持5.0m/s的恒定速率运行,传送带的水平部分AB距水平地面的高度为A=0.45m,现有一行李包(可视为质点)由A端被传送到B端,且传送到B端时没有被及时取下,行李包从B端水平抛出,不计空气阻力,g取10m/s2
(1)求行李包从B端水平抛出后在空中运动的时间;
(2)若行李包以v0=1.0m/s的初速从A端向右滑行,包与传送带间的动摩擦因数μ=0.20,要使它从B端飞出的水平距离不少于0.9m,求传送带的长度L应满足的条件.

查看答案和解析>>

同步练习册答案