分析 (1)A、B第一次碰撞过程,遵守动量守恒,据动量守恒定律列式;A与挡板碰撞,因为没有机械能损失,所以A原速反弹,第二次A、B碰撞过程动量也守恒,列式,联立即可求得第一次A、B碰撞后木块A的速度,然后由动量定理求出冲量.
(2)应用能量守恒定律可以求出第一次碰撞过程中系统损失的机械能.
解答 解:(1)设A、B第一次碰撞后的速度大小分别为 vA1、vB1,
取向右为正方向,对于AB组成的系统,由动量守恒定律得:
mAv0=mAvA1+mBvB1,
B与挡板碰撞,因为没有机械能损失,所以B原速反弹,则第二次A、B碰撞前瞬间的速度大小分别为vA1、vB1,
设碰撞后的速度大小分别为vA2、vB2,取向左为正方向,由动量守恒定律得:
mBvB1-mAvA1=mAvA2+mBvB2,
联立并代入数据解得:vA1=1m/s,vB1=2m/s,
以向右为正方向,对B,由动量定理得:
I=mBvB1=2×2=4kg•m/s,方向:水平向右;
(2)第一次碰撞过程,由能量守恒定律可得:
△E=$\frac{1}{2}$mAv02-$\frac{1}{2}$mAvA12-$\frac{1}{2}$mBvB12,
代入数据解得,损失的机械能:△E=8J;
答:(1)第一次A、B碰撞过程中A对B的冲量大小为4kg•m/s,方向:水平向右;
(2)木块A、B第一次碰撞过程中系统损失的机械能是8J.
点评 本题考查了动量守恒定律的应用,对于碰撞,要掌握其基本规律是系统的动量守恒,要注意选取正方向,准确表示出速度的方向.对于碰撞过程,物体所受的是变力,其做功往往根据能量守恒定律或动能定理求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是核裂变反应方程 | |
B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变 | |
C. | 一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子放出光子,原子的电势能减少 | |
D. | 将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期会发生改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Q1、Q2都是正电荷,且Q1<Q2 | B. | Q1是正电荷,Q2是负电荷,且Q1>|Q2| | ||
C. | Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|<Q2 | D. | Q1、Q2都是负电荷,且|Q1|<|Q2| |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈中感应电流沿顺时针方向 | B. | 线圈中感应电动势大小为BLv | ||
C. | 通过线圈截面的电量为$\frac{B{L}^{2}}{2R}$ | D. | 克服安培力做的功为$\frac{{{B^2}{L^3}v}}{4R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.125 m | B. | 0.25 m | C. | 0.50 m | D. | 0.75 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向 | |
B. | 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强E=$\frac{F}{q}$,电容C=$\frac{Q}{U}$,加速度a=$\frac{F}{m}$ 都是采用比值法定义的 | |
C. | 卡文迪许测出了引力常量的数值,库仑测出了静电力常量的数值 | |
D. | 法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转,发现了电流的磁效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去 | |
B. | 为了从高频电流中取出所携带的声音信号就要进行调制 | |
C. | 用光导纤维束传输图象和信息,这是利用了光的全反射原理 | |
D. | 根据麦充斯韦的电磁场理论,变化的电场一定可以产生电磁波 | |
E. | 利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 细线受到的拉力中Ta一定最大 | |
B. | 三根细线的拉力都不为零时,有可能Ta=Tb=Tc | |
C. | 三根细线的拉力的竖直分量之和一定等于F | |
D. | 三根细线的拉力的竖直分量之和一定小于F |
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