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10.己知A,B,C质量均为m,C的初速度为V0,碰撞后A,C粘在一起,地面光滑,求弹簧的最大弹性势能Ep

分析 C与A发生碰撞后,AC一起向右运动.当三者速度相同时,弹簧压缩量最大,弹性势能最大,根据动量守恒求出三者共同的速度.由机械能守恒求解弹性势能的最大值.

解答 解:C与A碰后共速,设向右为正方向,根据动量守恒定律:
mv0=(m+m)v1 …①
所以:${v}_{1}=\frac{1}{2}{v}_{0}$
A、B、C三者共速时,弹簧的弹性势能最大,设向右为正方向,根据动量守恒定律:(m+m)v1=(m+m+m)v2…②
所以:${v}_{2}=\frac{1}{3}{v}_{0}$
则弹簧的最大弹性势能为:EP=$\frac{1}{2}•2m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}•3m{v}_{2}^{2}$…③
联立可得:EP=$\frac{1}{12}m{v}_{0}^{2}$
答:弹簧的最大弹性势能是$\frac{1}{12}m{v}_{0}^{2}$.

点评 该题中,系统带弹簧时,系统的机械能是守恒的,但是含有非弹性碰撞的过程,不能全过程列出机械能守恒方程,这是学生经常犯的错误.

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20.如图所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端连着A小球,同时水平细线一端连着A球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是60°,A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端.开始时AB两球都静止不动,A、B两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为(  )
A.aA=aB=gB.aA=2g,aB=0C.aA=$\sqrt{3}$g,aB=0D.aA=2$\sqrt{3}$g,aB=0

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1.如图所示,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,轨道上的A点离PQ的距离为$\frac{1}{2}$R,一质量为m的质点自P点上方某处由静止开始下落,从P点进入轨道后刚好能到达Q点并能再次返回经过N点,已知质点第一次滑到轨道最低点N时速率为v1,第一次到达A点时速率为v2,选定N点所在的水平面为重力势能的零势能面,则(  )
A.v1<$\sqrt{2}$v2
B.v1>$\sqrt{2}$v2
C.从N到Q的过程中,动能与势能相等的点在A点上方,从Q到N的过程中,动能与势能相等的点在A点下方
D.从N到Q的过程中,动能与势能相等的点在A点下方,从Q到N的过程中,动能与势能相等的点在A点上方

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18.如图所示,在光滑水平面上静止放一质量M=1kg的木板B.一质量为m=1Kg的物块A以速度v0=2.0m/s滑上长木板B的左端,长木板的上表面的右端固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q点,Q点右端表面是光滑的.Q点到木板左端的距离L=0.5m,物块与木板的摩擦因数μ=0.1.求:
(1)弹簧的最大弹性势能多大?
(2)要使滑块既能挤压弹簧,又能最终没有滑离木板,则物块与木板的动摩擦因数μ1的范围(滑块与弹簧的相互作用始终在弹簧的弹性限度内)

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5.竖直上抛一个小球,3s末落回抛出点,则小球在第3s内的位移是(不计空气阻力,取向上为正方向,g=10m/s2)(  )
A.0B.-5mC.-10mD.45m

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3.面积为S,板间距为d的空气平行板电容器,极板上分别带正负电荷,电荷量为q,忽略边缘效应,该电容器储存的电场能量为(  )
A.$\frac{{q}^{2}d}{2{?}_{0}S}$B.$\frac{{q}^{2}d}{{?}_{0}S}$C.$\frac{qd}{2{?}_{0}S}$D.$\frac{qd}{{?}_{0}S}$

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10.如a图所示电路,有一恒流源流出的电流恒为I0,改变滑动变阻器R阻值,由伏特表和安培表示数可得如b图所示U-I图象.下列说法错误的是(  )
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B.直线的斜率大小是R0的值
C.横截距I0表示R断开时流过R0的电流
D.R变大U变小

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