精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
2.如图所示,质量都为m相同的A、B两物块与一劲度系数为K的轻弹簧相连,静止在水平地面上.一块质量也为m橡皮泥C从距A高处由静止下落,与A相碰后立即粘在一起运动且不再分离.当A、C运动到最高点时,物体 B 恰好对地面无压力.不计空气阻力,且弹簧始终处于弹性限度内,当地的重力加速度为g,求:
(1)C与A碰撞前弹簧的形变量;
(2)橡皮泥C下落的高度h;
(3)C从下落到B对地面无压力的过程中系统损失的机械.

分析 (1)根据平衡,结合胡克定律求出C与A碰撞前弹簧的形变量.
(2)抓住A、C运动到最高点时,物体 B 恰好对地面无压力,得出弹簧的伸长量,可知AC接触后,到B恰好对地面无压力,此过程中弹簧的弹性势能不变,结合机械能守恒定律求出AC碰撞后的速度,根据动量守恒定律求出C与A碰撞前的速度,结合速度位移公式求出橡皮泥下落的高度.
(3)根据能量守恒定律求出C从下落到B对地面无压力的过程中系统损失的机械能.

解答 解:(1)C与A碰撞前,根据平衡有:mg=Kx,
解得弹簧的压缩量为:x=$\frac{mg}{K}$.
(2)当A、C运动到最高点时,物体 B 恰好对地面无压力,此时弹簧处于伸长状态,伸长量为:x′=$\frac{mg}{k}$,
可知AC接触后,到B恰好对地面无压力,此过程中弹簧的弹性势能不变,根据机械能守恒得,
$\frac{1}{2}•2m{v}^{2}=2mg•2x$,
解得AC接触后的速度大小为:v=$\sqrt{4gx}$=$2\sqrt{\frac{m{g}^{2}}{K}}$,
对A、C碰撞的过程运用动量守恒,规定向下为正方向,有:mv1=2mv,
解得:${v}_{1}=2v=4\sqrt{\frac{m{g}^{2}}{K}}$,
则橡皮泥下落的高度为:h=$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{2g}=\frac{8mg}{K}$.
(3)C从下落到B对地面无压力的过程中系统损失的机械为:
$△E=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}•2m{v}^{2}$=$\frac{4{m}^{2}{g}^{2}}{K}$.
答:(1)C与A碰撞前弹簧的形变量为$\frac{mg}{K}$;
(2)橡皮泥C下落的高度h为$\frac{8mg}{K}$;
(3)C从下落到B对地面无压力的过程中系统损失的机械能为$\frac{4{m}^{2}{g}^{2}}{K}$.

点评 本题考查了动量守恒定律、机械能守恒定律、共点力平衡以及胡可定律的综合运用,分析出AC接触后,到B恰好对地面无压力,此过程中弹簧的弹性势能不变是解决本题的关键.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.一辆质量为m的车,发动机的额定功率为Pm.已知该车沿倾角为30°的足够长斜面下坡时,若关闭发动机,它立刻以大小为$\frac{g}{2}$的加速度做匀减速运动.现开启发动机,让该车在大小为$\frac{3}{2}$mg的恒定牵引力作用下由静止开始匀加速下坡,设阻力不变,求:
(1)下坡过程中车所能达到的最大车速;
(2)该车匀加速下坡能持续的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,半径为R的圆轮在竖直面内绕O轴匀速转动,轮上A、B两点均粘有一小物体,当B转至最低点位置时,此时O、A、B、P四点在同一竖直线上,已知:OA=AB,P是地面上的一点.A、B两点处的小物体同时脱落,最终落到水平地面上同一点.(不计空气阻力)
(1)求OP的距离;
(2)若此时仅A点处小物体脱落,其落地时B点的小物体又恰好转到最低位置,求圆轮的角速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法中正确的是(  )
A.第二类永动机和第一类永动机都违背了能量守恒定律
B.液晶既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性
C.理想气体的压强是由气体分子间斥力产生的
D.悬浮在液体中的小颗粒越小,布朗运动越明显
E.由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,半径分别为R和r(R>r)的甲、乙两光滑圆轨道放置在同一竖直平面内,两轨道之间由一光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上有一轻弹簧被a、b两个小球夹住,但不拴接.同时释放两小球,两只小球都恰好能通过最高点,两球离开半圆轨道后均做平抛运动落到水平轨道的同一点(不考虑小球在水平面上的反弹).求:
(1)两球对C、D两点的压力之比;
(2)CD轨道的长度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,在直角坐标系第一象限内分成三个区域,边长为l的正方形OPMN为区域1,区域1内存在方向水平向右、大小为E的匀强电场;x=l的右侧为区域2,区域2内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场;挡板MN上方为区域3.质量为m、电荷量为+q的带电粒子从O点静止释放,经区域1中电场的加速和区域2磁场的偏转,刚好到达Q点.已知PQ=2l,不计带电粒子的重力.
(1)试求:区域2中磁场的磁感应强度大小;
(2)在其他条件不变的情况下,在区域1哪些位置静止释放带电粒子,这些粒子经电场加速和慈航偏转后都能到达Q点;
(3)在(2)问的情况下,为使所有到达Q点的粒子都能达到挡板MN上,需在区域3加上y方向的电场,试求:此电场的方向和电场强度的最小值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某实验小组在探究弹簧的劲度系数与其长度、粗细和制作弹簧所用钢丝直径的关系时,对弹簧进行一些相关测量,如图所示.

①用刻度尺测整根弹簧的自由长度如图5甲所示,该长度的测量值为11.88cm.
②用螺旋测微器测钢丝的直径如图5乙所示,该直径的测量值为1.037mm.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是(  )
A.比结合能越小,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
B.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子既具有能量,也具有动量
C.某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少6个
D.${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,12g${\;}_{83}^{210}$Bi经过15天后衰变了1.5g${\;}_{83}^{210}$Bi

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.用如图甲所示的电路测定一电池组的电动势与内电阻.
(1)用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图;
(2)由图丙可知:该电池组的电动势E=4.4V,内阻r=1.5Ω,当滑动变阻器R接入电路的电阻为4Ω时,该电源的输出功率为2.56W.

(3)该同学又利用上述实验方案测定了同规格新旧两种电池组的电 动势与内电阻.通过实验发现旧电池组与新电池组相比,电动势几乎没有变化,但它们的输出功率P随外电阻R变化的关系图线有较大差异,如图丁所示.可知新电池组对应的是图线B(选填“A”或“B”).

查看答案和解析>>

同步练习册答案