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13.如图所示,两个完全相同的小球A、B用等长的细线悬于O点,线长L.若将A由图示位置静止释放,则B球被碰后第一次速度为零时的高度可能是(  )
①$\frac{L}{2}$   ②$\frac{L}{4}$     ③$\frac{L}{8}$  ④$\frac{L}{10}$.
A.①②④B.②③④C.①②③D.①②③④

分析 A、B两球发生碰撞时有可能是弹性碰撞,有可能是完全非弹性碰撞,利用机械能守恒和动能定理求出这里两个临界点,再进行分析.

解答 解:A球到达最低点时,设其动能为:EkA,由动能定理得:
  EkA=mgL(1-cos60°)=$\frac{1}{2}$mgL
若A、B间发生的是弹性碰撞,则B获得动能最大为EkA,上升的最大高度和A释放点相同:
即为:L(1-coθ)=$\frac{L}{2}$
若A、B间发生的是完全非弹性碰撞(就是两个小球粘在一起):设共同达到的速度为v′:
由动量守恒:mv=2mv′
得:v′=$\frac{v}{2}$
则B获得动能为$\frac{1}{4}$EkA,由动能定理得:
 mgh=$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{2}$mgL
得 h=$\frac{L}{8}$
若碰撞介于弹性碰撞和完全非弹性碰撞之间:上升的高度就介于 $\frac{L}{2}$与$\frac{L}{8}$之间.
综上所述:B上升的高度取值范围是:$\frac{L}{8}$≤h≤$\frac{L}{2}$.故C正确.
故选:C.

点评 两物体发生碰撞时,不知道碰撞情况时必须分情况讨论,弹性碰撞或是完全非弹性碰撞.应用动量守恒求解物体碰撞后的速度,再从能量转化的方向去求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小;
(2)球A在两球碰撞前瞬间的速度大小;
(3)弹簧将A弹出过程释放的弹性势能.

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2.如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程中经过一匀强磁场区域,该区域的宽度比圆环的直径大,不计空气阻力,则下述说法中正确的是(  )
A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原高度
B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流
C.圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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