分析 (1)B与C发生碰撞后,B的速度减小,BC一起向右运动.A物体没有参加碰撞,速度不变,继续向右运动,这样弹簧被压缩,当三者速度相同时,弹簧压缩量最大,弹性势能最大,根据动量守恒求出物体A的速度,然后又动量定理即可求出弹簧对物块A的冲量.
(2)根据动量守恒求出BC碰撞后的共同速度.由机械能守恒求解弹性势能的最大值.
解答 解:(1)当A、B、C三者的速度相等时弹簧的弹性势能最大.由A、B、C三者组成的系统动量守恒得:
(mA+mB)v=(mA+mB+mC)VA
代入数据解得:VA=2m/s
根据动量定理,弹簧对物块A的冲量:I=△P=mA△V=2×(2-3)=-2kg•m/s
负号表示冲量的方向与A物体运动的方向相反
(2)B、C碰撞时,B、C系统动量守恒,设碰后瞬间两者的速度为v1,则:
mBv=(mB+mC)v1
代入数据解得:v1=1.5m/s
设弹簧的弹性势能最大为EP,根据机械能守恒得:
EP=$\frac{1}{2}$(mB+mc)v12+$\frac{1}{2}$mAv2-$\frac{1}{2}$(mA+mB+mc)vA2
代入解得为:EP=1.5J.
答:(1)当弹簧的弹性势能最大时,弹簧对物块A的冲量是-2kg•m/s;
(2)弹性势能的最大值是1.5J.
点评 该题考查动量守恒定律的一般应用,由于本题是两个碰撞的过程,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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点经过C点的速率比D点的速率大 | |
B. | 质点经过A点时的加速度方向与速度方向的夹角大于90° | |
C. | 质点经过D点时的加速度比B点的加速度大 | |
D. | 质点从B运动到E的过程中加速度方向与速度方向的夹角先增大后减 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 笔尖做匀速直线运动 | |
B. | 笔尖做匀变速直线运动 | |
C. | 笔尖做非匀变速曲线运动 | |
D. | 笔尖的速度方向与水平方向夹角逐渐变小 |
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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. | 0~x1范围内各点场强的方向均与x轴平行 | |
B. | 只在电场力作用下,正电荷沿x轴从0运动到x1,可做匀减速直线运动 | |
C. | 负电荷沿x轴从x2移到x3的过程中,电场力做正功,电势能减小 | |
D. | 无法比较x2~x3与x4~x5间的场强大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 有金矿会导致P点重力加速度偏小 | |
B. | 有金矿会导致P点重力加速度偏大 | |
C. | P点重力加速度反常值约为△g=G$\frac{(ρ-{ρ}_{0})V}{{d}^{2}}$ | |
D. | 在图中P1点重力加速度反常值大于P点重力加速度反常值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 法拉第发现电流的磁效应,与他坚信电和磁之间一定存在联系的哲学思想是分不开的 | |
B. | 利用v-t图象推导匀变速直线运动位移公式的方法是理想模型法 | |
C. | 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值 | |
D. | T•m2与V•s能表示同一个物理量的单位 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乘客所受到的合外力可能竖直向下 | |
B. | 支持力可能大于重力 | |
C. | 若乘客未接触座椅靠背,则应受到向前(水平向左)的摩擦力作用 | |
D. | 乘客处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度v0所取的适当值应为$\frac{mg}{2qB}$ | |
B. | 经过t=$\frac{2πm}{qB}$第一次到达摆线最低点 | |
C. | 最低点的y轴坐标为y=$\frac{-{m}^{2}g}{{q}^{2}{B}^{2}}$ | |
D. | 最低点的速度为2v0 |
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