A. | 弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大 | |
B. | B板的加速度一直增大 | |
C. | 弹簧给木块A的冲量大小为$\frac{4}{3}$mv0 | |
D. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{1}{3}$mv02 |
分析 在木块A与弹簧相互作用的过程中,根据B板的受力情况分析其速度变化情况,由牛顿第二定律分析其加速度的变化情况.根据系统的动量守恒,机械能也守恒列出两个方程后联立求出A离开弹簧时的速度,再由动量定理求弹簧对A的冲量大小.当滑块与长木板速度相等时,弹簧的压缩量最大,由两大守恒定律求解弹簧的最大弹性势能.
解答 解:A、在木块A与弹簧相互作用的过程中,从弹簧的压缩量达到最大到弹簧恢复原状的过程中,弹簧对木板B有向左的弹力,B板仍在加速,所以弹簧压缩量最大时,B板运动速率不是最大,当弹簧恢复原长时B板的速率最大,故A错误;
B、弹簧压缩量先增加后减小,弹簧对B板的弹力先增大后减小,故B板的加速度先增加后减小,故B错误;
C、设弹簧恢复原长时A与B的速度分别为v1和v2.
取向左为正方向,根据动量守恒定律,有:2mv0=2mv1+mv2 ①
根据机械能守恒定律,有:$\frac{1}{2}$•2m•v02=$\frac{1}{2}$•2m•v12+$\frac{1}{2}$mv22 ②
解得:v1=$\frac{1}{3}$v0,v2=$\frac{4}{3}$v0.
对滑块A,根据动量定理,有:I=2mv1-2mv0=-$\frac{4}{3}$mv0(负号表示方向向右),故C正确;
D、当滑块与长木板速度相等时,弹簧的压缩量最大;
根据动量守恒定律,有:2mv0=(m+2m)v ③
系统机械能守恒,根据守恒定律,有:Ep=$\frac{1}{2}$•2m•v02-$\frac{1}{2}$(2m+m)v2 ④
由③④两式解得:Ep=$\frac{1}{3}$mv02,故D正确;
故选:CD
点评 本题的关键是要明确系统的运动规律,然后多次运用动量守恒定律和机械能守恒定律列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块A、B碰撞后瞬间的速度v=2m/s | |
B. | 物块A、B滑上圆弧轨道的最大高度h=0.05m | |
C. | 物块A与墙壁、物块A与B碰撞过程中,系统损失的动能之比为11:15 | |
D. | 物块A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小F=100N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 介质的折射率是$\frac{1}{\sqrt{2}}$ | |
B. | 这束光在介质中传播的速度是1.5×108m/s | |
C. | 这束光的频率是5×1014Hz | |
D. | 这束光发生全反射的临界角是30° |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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