分析 (1)对AC运用动量守恒,求出AC的共同速度,根据能量守恒求出滑块在A上发生的相对位移,根据动能定理求出A车加速运动的位移,判断出A与B碰前是否共速,从而确定C的速度.
(2)AB组成的系统动量守恒,求出AB的共同速度,再对ABC组成的系统研究,当三者速度相对时,弹簧的弹性势能最大,结合能量守恒、动量守恒求出最大弹性势能.
(3)根据能量守恒求出物块C最终距离O点的距离.
解答 解:(1)设滑块与小车能共速,且速度为v1,规定向右为正方向,由动量守恒得
mv0=(m+M)v1,
代入数据解得:v1=4m/s,
设滑块在车上的相对位移为s0,由能量守恒得
$μmg{s}_{0}=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}-\frac{1}{2}(m+M){{v}_{1}}^{2}$
代入数据解得:s0=3m.
设A车加速过程位移为s1,由动能定理得
$μmg{s}_{1}=\frac{1}{2}M{{v}_{1}}^{2}$,
代入数据解得:s1=2m.
因为s0=L、s1=s,所以A与B碰前AC已达共速,C速度为v1=4m/s.
(2)设A、B碰后速度为v2,由动量守恒得
Mv1=(M+M)v2.
代入数据解得:v2=2m/s,
设A、B、C共同速度为v3,由动量守恒得
mv1+(M+M)v2=(m+M+M)v3,
由能量守恒得:$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}(M+M){{v}_{2}}^{2}$=$\frac{1}{2}(m+M+M){{v}_{3}}^{2}+{E}_{p}$,
代入数据解得:Ep=2J.
(3)设物块C最终距离O的距离为s2,由能量守恒得
$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}(M+M){{v}_{2}}^{2}$=$\frac{1}{2}(m+M+M){{v}_{3}}^{2}+μmg({s}_{2}-\frac{L}{2})$
代入数据解得:s2=2m.
答:(1)A与B碰前瞬间物块C的速度为4m/s;
(2)若A、B碰后粘在一起,弹簧的最大弹性势能为2J;
(3)若A、B碰后粘在一起,物块C最终距离O点的距离为2m.
点评 本题考查了动量和能量的综合,运用动量守恒定律解题,关键选择好研究的系统,知道ABC速度相等时,弹簧弹性势能最大,当物块相对AB静止时,三者速度也相等.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 沿顺时针方向缓慢转动玻璃管,使θ角变小 | |
B. | 保持θ角不变,使玻璃管加速上升 | |
C. | 使环境的温度升高 | |
D. | 绕过b端的竖直轴转动 |
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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. | 气体温度升高,压强不变 | B. | 气体温度升高,压强变小 | ||
C. | 气体对外界做正功,气体内能增加 | D. | 外界对气体做正功,气体内能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | m1=3m2 | B. | 3m1=m2 | C. | 3m1<m2 | D. | 3m1>m2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B镖的运动时间比A镖的运动时间长 | |
B. | B镖掷出时的初速度比A镖掷出时的初速度大 | |
C. | A镖掷出时的初速度比B镖掷出时的初速度大 | |
D. | A镖的质量一定比B镖的质量小 |
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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:多选题
A. | 布朗运动是指悬浮在液体中花粉分子的无规则热运动 | |
B. | 随着分子间距离的增大,若分子间的相互作用力先增大后减小,此时分子间的作用力一定是引力 | |
C. | 第二类永动机没有违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律 | |
D. | 一定质量的理想气体在等温变化时,其内能一定不变 | |
E. | 热量可以从高温物体传递到低温物体,也可以从低温物体传递到高温物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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