分析 (1)系统动量守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出弹性势能.
(2)系统动量守恒与机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出速度.
解答 解:(1)当A球与弹簧接触以后,在弹力作用下减速运动,而B球在弹力作用下加速运动,
弹簧势能增加,当A、B速度相同时,弹簧的势能最大.
设A、B的共同速度为v,弹簧的最大势能为Ep,
A、B系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
m1v0=(m1+m2)v,
由机械能守恒定律的:$\frac{1}{2}$m1v02=$\frac{1}{2}$(m1+m2)v2+Ep,
联立两式解得:Ep=$\frac{{m}_{1}{m}_{2}{v}_{0}^{2}}{2({m}_{1}+{m}_{2})}$;
(2)设A与弹簧分离时,A、B的速度分别是vA、vB,
A、B系统动量守恒,乙向右为正方向,由动量守恒定律得:
m1v0=m1vA+m2vB
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$m1v02=$\frac{1}{2}$m1vA2+$\frac{1}{2}$m2vB2
联立两式得:vA=$\frac{{m}_{1}-{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}{v}_{0}$,vB=$\frac{2{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$v0;
答:
(1)整个过程中弹簧弹性势能最大值是为$\frac{{m}_{1}{m}_{2}{v}_{0}^{2}}{2({m}_{1}+{m}_{2})}$;
(2)A与弹簧分离时,A、B的速度分别为:$\frac{{m}_{1}-{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}{v}_{0}$,$\frac{2{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$v0.
点评 本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体运动过程,应用动量守恒定律与机械能守恒定律即可正确解题.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在恒力作用下可能做曲线运动 | |
B. | 物体在变力作用下可能做曲线运动 | |
C. | 物体在变力作用下不可能做直线运动 | |
D. | 做曲线运动的物体,其速度方向与合外力的方向不在同一直线上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 交流电的频率越高,电感线圈对电流的阻碍作用越强 | |
B. | 电容器对直流电没有阻碍作用 | |
C. | 交流电的频率越低,电容器对电流的阻碍越弱 | |
D. | 直流电不能通过电感线圈 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 3s末货物运动至最高点 | B. | 0~3s内与5~7s内的加速度大小相等 | ||
C. | 0~3s内的位移比5~7s内的位移大 | D. | 前3s内与最后2s内的平均速度相同 |
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