A. | A离开墙面后,A的最大速度为$\frac{4}{3}\sqrt{\frac{W}{m}}$ | |
B. | A离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为$\frac{W}{3}$ | |
C. | 从开始到A离开墙面的过程中,墙对A的冲量为零 | |
D. | 当A离开墙面时,B的动量大小为$\sqrt{2mW}$ |
分析 A离开墙壁后,在弹簧作用下做加速运动,当弹性恢复原长时,速度最大.根据系统机械能守恒和动量守恒列式,求解A的最大速度.当AB速度相同时,弹簧的弹性势能最大,再由动量守恒定律和机械能守恒定律求弹簧的最大弹性势能.
从开始到A离开墙面的过程中,根据冲量的定义判断墙对A的冲量是否为零.A脱离墙面时,由功能关系求出B的速度,从而求得B的动量.
解答 解:C、根据冲量的定义I=Ft得知:从开始到A离开墙面的过程中,墙壁对A有弹力,所以墙对A的冲量不为0,故C错误
AD、设A离开墙面时,B的速度为vB.根据功能关系得:
W=$\frac{1}{2}$(2m)vB2
得 vB=$\sqrt{\frac{W}{m}}$
B的动量大小为 pB=2mvB=2$\sqrt{mW}$.
当弹簧再次恢复原长时,A的速度最大,这一过程系统动量和机械能均守恒,取向右为正方向,有:
动量守恒:2mvB=mvA+2mv′B
机械能守恒:$\frac{1}{2}$•2mvB2=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$×2mv′B2
解得:A的最大速度为 vA=$\frac{4}{3}\sqrt{\frac{W}{m}}$,故A正确,D错误.
B、B撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大.
设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v0.根据动量守恒和机械能守恒得
2mvB=3mv,$\frac{1}{2}$•2mvB2=$\frac{1}{2}$•3mv2+EP
联立得弹簧的弹性势能最大值为 EP=$\frac{W}{3}$.故B正确
故选:AB
点评 正确认识动量守恒条件和机械能守恒条件是解决本题的关键.如果一个系统不受外力或所受外力的矢量和为零,那么这个系统的总动量保持不变,这个结论叫做;系统只有重力或弹力做功为机械能守恒条件.
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. | 导线环有收缩的趋势 | B. | 导线环有扩张的趋势 | ||
C. | 导线环的电流均匀变大 | D. | 导线环电流保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | i>45°时会发生全反射现象 | |
B. | 无论入射角多大,折射角r都不会超过45° | |
C. | 欲使折射角r=30°,应以i=45°的角度入射 | |
D. | 当入射角z=arctan$\sqrt{2}$时,反射光线跟折射光线恰好互相垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B两球的质量之比为4:$\sqrt{3}$ | B. | OA细线拉力逐渐变大 | ||
C. | 地面对木板的摩擦力逐渐变小 | D. | 地面对木板支持力逐渐变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{M{v}_{1}-M{v}_{2}}{M-m}$ | B. | $\frac{M{v}_{1}}{M-m}$ | C. | $\frac{M{v}_{1}+M{v}_{2}}{M-m}$ | D. | v1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源N端为正极 | |
B. | 闭合开关S后,电路中电流为1.5A | |
C. | 闭合开关S后,电路中电流为3A | |
D. | 闭合开关S后,将滑动变阻器滑片向右移动,金属棒PQ将继续向右移动 |
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