分析 (1)C、B碰撞过程遵守动量守恒,由动量守恒定律列式求出碰后B、C的共同速度v.再运用机械能守恒求解弹簧的最大弹性势能Em.
(2)在A离开墙壁时,弹簧处于原长,B、C以速度v向右运动,之后,A、B、C及弹簧组成的系统机械能守恒,动量也守恒.由于弹簧的作用,A的速度逐渐增大,BC的速度逐渐减小,当弹簧再次恢复原长时,B与C的速度最小,由动量守恒定律和功能关系即可求出.
解答 解:(1)设物块C与B发生碰撞粘在一起时的速度为v.C、B碰撞过程,选取向左为正方向,根据动量守恒定律得:
mcv0=(mc+mB)v
得:v=$\frac{1}{3}$v0.
当C与B一起压缩弹簧至速度为零时弹簧的弹性势能最大.以B、C和弹簧组成的系统为研究对象,根据机械能守恒定律有:
Em=$\frac{1}{2}$(mc+mB)2.
联立以上两式解得:Em=$\frac{1}{6}m{v}_{0}^{2}$.
(2)在A离开墙壁时,弹簧第一次恢复原长,B、C以速度v向右运动;
在A离开墙壁后,由于弹簧的作用,A的速度逐渐增大,B、C的速度逐渐减小,当弹簧再次恢复原长时,B与C的速度最小.设B与C的速度最小时A的速度为vA.
选取向右为正方向,由A、B、C三物体组成系统动量守恒得:
(mB+mC)v=mAvA+(mB+mC)vmin
又由能量守恒定律有:$\frac{1}{2}$(mB+mC)v2=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$(mB+mC)vmin2
联立解得:vmin=$\frac{{v}_{0}}{6}$
答:(1)A离开墙前,弹簧的最大弹性势能Em为$\frac{1}{6}m{v}_{0}^{2}$.
(2)物块A离开墙后,物块C的最小速度vmin为$\frac{{v}_{0}}{6}$.
点评 分析清楚物体的运动过程、正确选择研究对象是正确解题的关键,应用动量守恒定律、机械能守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构 | |
B. | 玻尔在研究原子模型结构中提出了电子云的概念 | |
C. | 卢瑟福通过对α粒子散射实验,提出原子的核式结构模型 | |
D. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 大小1.16kg•m/s,方向与初速度方向相同 | |
B. | 大小1.16kg•m/s,方向与初速度方向相反 | |
C. | 大小5.8kg•m/s,方向与初速度方向相同 | |
D. | 大小5.8kg•m/s,方向与初速度方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乙图中b点时刻,人处于超重状态 | B. | 乙图中d点时刻,人处于失重状态 | ||
C. | 乙图中g点时刻,人处于失重状态 | D. | 乙图中i点时刻,人的速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 静电计指针张角变小 | |
B. | P点的电势将降低 | |
C. | 带电油滴静止不动 | |
D. | 若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向上移动一小段距离,则带电油滴静止不动 |
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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:选择题
A. | 转动半径 | B. | 线速度 | C. | 角速度 | D. | 向心加速度 |
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