A. | 小球a由A点运动到B点的过程中,摩擦力做功Wf=0.4J | |
B. | 小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能Ep=0.2J | |
C. | 小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小为I=0.4 N•s | |
D. | 小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小为I=0.2 N•s |
分析 小球由释放到最低点的过程中依据动能定理和牛顿第二定律可得摩擦力的功.
碰撞过程,由动量守恒可表示速度关系;进而由能量转化和守恒可得弹簧的最大弹性势能;
碰撞的整个过程由动量守恒和能量转化和守恒可得小球b最终速度,由冲量I=mv可得弹簧对b的冲量.
解答 解:A、小球由释放到最低点的过程中,根据动能定理:
${m_1}gR+{W_f}=\frac{1}{2}{m_1}v_1^2$…①
小球在最低点,根据牛顿第二定律:
${F_N}-{m_1}g=\frac{{{m_1}v_1^2}}{R}$…②
由①②联立可得:
Wf=-0.4J…③故A正确;
B、小球a与小球b通过弹簧相互作用,达到共同速度v2过程中,由动量关系:
m1v1=(m1+m2)v2…④
由能量转化和守恒:
$\frac{1}{2}{m_1}v_1^2=\frac{1}{2}({m_1}+{m_2})v_2^2+{E_P}$…⑤
由④⑤联立可得:
EP=0.2J…⑥
C、D、小球a与小球b通过弹簧相互作用的整个过程中,a后来速度为v3,b后来速度为v4,由动量关系:
m1v1=m1v3+m2v4…⑦
由能量转化和守恒:
$\frac{1}{2}{m_1}v_1^2=\frac{1}{2}{m_1}v_3^2+\frac{1}{2}{m_2}v_4^2$…⑧
根据动量定理有:
I=m2v4…⑨
由⑦⑧⑨联立可得:
I=0.4N•S.故C正确,D错误.
故选:ABC
点评 该题重点是动量守恒和能量转化与守恒的应用,动量守恒的应用要注意速度的方向性,在物体碰撞过程中要注意判定碰撞之后速度是同向还是反向,以此来确定好动量守恒公式中速度的正负号.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a球的动能始终减小 | |
B. | b球克服弹簧弹力做的功是杆对b球做功的3倍 | |
C. | 弹簧对b球做的功等于a、b两球机械能的变化量 | |
D. | b球到达最底点时杆对a球的作用力等于mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该质点的位移与时间满足x=4sin$\frac{4}{π}$t(cm) | |
B. | 在t=1s时,质点的位移为2$\sqrt{2}$cm | |
C. | 在t=1s和t=5s时,质点受到的回复力相同 | |
D. | 在t=2017s时,质点的速度为最大 | |
E. | 在2~4s内,质点的弹性势能在不断减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块与斜面体间的弹力增大 | B. | 物块与斜面体间的摩擦力增大 | ||
C. | 斜面体与地面间的弹力不变 | D. | 斜面体与地面间的摩擦力始终为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 与斜面倾角θ有关 | B. | 与斜面动摩擦因数μ有关 | ||
C. | 与系统运动状态有关 | D. | 仅与两物体质量m1和m2有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道半径也在连续地减小 | |
B. | 某放射性原子核经过两次α衰变和一次β衰变,核内中子数减少5个 | |
C. | 结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
D. | 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线框受到的水平外力一定是恒定的 | |
B. | 线框边长与磁场宽度的比值为3:8 | |
C. | 出磁场的时间是进入磁场时的一半 | |
D. | 出磁场的过程中外力做的功与进入磁场的过程中外力做的功相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车受到重力、支持力和向心力 | |
B. | 汽车在竖直方向上只受重力和桥面对它的支持力 | |
C. | 汽车对桥面的压力小于汽车的重力 | |
D. | 汽车对桥面放入压力大于汽车的重力 |
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