分析 (1)A与B碰撞时,A、B两者组成的系统,因碰撞时间极短,C的速度不变,则AB系统在碰撞的前后瞬间动量守恒,结合动量守恒定律求出A、B碰后A的速度.
(2)弹簧长度第一次压缩的最短时B、C速度相等,以B、C组成的系统为研究对象,根据动量守恒定律求出弹簧长度第一次最短时B、C的速度.
解答 解:(1)因碰撞时间极短,A、B碰撞时,C的速度为零,规定向右为正方向,由动量守恒定律得:
mAv0=mAvA+mBvB
得 vA=v0-$\frac{{m}_{B}{v}_{B}}{{m}_{A}}$=10-$\frac{4×3}{1}$=-2m/s
即A、B碰撞后A的速度大小为2m/s,方向向左.
(2)弹簧长度第一次压缩的最短时B、C速度相等,由动量守恒定律得:
mBvB=(mB+mC)v
解得 v=2m/s,方向向右.
答:(1)A、B碰撞后A的速度大小为2m/s,方向向左.
(2)弹簧长度第一次最短时B、C的速度都是2m/s,方向向右.
点评 本题要分析清楚物体的运动过程,正确选择研究对象和研究过程,应用动量守恒定律与能量守恒定律解题.要注意在AB碰撞过程中,C没有参与.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 天然放射现象说明原子核内部是有结构的 | |
B. | 电子的发现使人认识到原子具有核式结构 | |
C. | 玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象 | |
D. | 普朗克通过对黑体辐射的研究,第一次提出了能量量子化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈在转动中经中性面位置时,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率最大 | |
B. | 线圈在转动中经中性面位置时,穿过线圈的磁通量为零,磁通量的变化率为零 | |
C. | 线圈每经过一次中性面,感应电流的方向就改变一次 | |
D. | 线圈每转动一周经过中性面一次,所以线圈每转动一周,感应电流的方向就改变一次 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向上,大小为BIR | |
B. | 若R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为2πBIRsinθ | |
C. | 若R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹圆,则小球带负电 | |
D. | 若将闭合导体圆环从静止开始释放,环中产生如图反方向感应电流,加速度等于重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 感应电动势的最大值为0.5N | |
B. | 拉力的最大值为0.2N | |
C. | 把线框匀速拉过磁场的过程中,拉力是恒力 | |
D. | 把线框匀速拉过磁场,拉力对线框做功0.05J |
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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:选择题
A. | 万有引力是开普勒发现的 | |
B. | 万有引力定律F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$中的G是一个变量 | |
C. | r是两球心间的距离 | |
D. | 万有引力定律适用与任何两个物体间的引力的计算 |
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