分析 (1)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克服摩擦力的功.
(2)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损失的机械能;
(3)a与b碰撞过程中对于b,由动量定理求解a对b的冲量.
解答 解:(1)设a运动到B点时的速度为v1,所受支持力为FN,
根据牛顿第二定律有${F_N}-{m_1}g={m_1}\frac{v_1^2}{R}$,解得v1=2m/s,
物块a从A到B的过程中,设克服摩擦力做功为Wf,
由动能定理可得${m_1}gR-{W_f}=\frac{1}{2}{m_1}v_1^2$,解得Wf=0.8J
(2)设碰撞后共同速度为v2,a与b碰撞过程中,
由动量守恒定律有m1v1=(m1+m2)v2
由能量守恒定律有$△E=\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}({m}_{1}+{m}_{2}){v}_{2}^{2}$,
解得△E=0.4J
(3)a与b碰撞过程中对于b,由动量定理有I=m2v2,解得I=0.4N•s
答:(1)物块a由A点运动到B点的过程中,克服摩擦力做功Wf为0.8J;
(2)物块a与物块b碰撞过程中,系统损失的机械能△E为0.4J;
(3)物块a与物块b碰撞过程中,a对物块b的冲量I的大小为0.4N•s.
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. | 三球的角速度相同 | |
B. | BC段细线先断 | |
C. | OA段细线先断 | |
D. | 因三段细线的长度未知,无法判断哪段细线先断 |
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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:选择题
A. | 图甲,厚玻璃筒内的空气被压缩,空气的内能减少 | |
B. | 图乙:瓶子内的空气推动塞子跳起时,空气的内能增大 | |
C. | 图丙:试管内的水蒸气推动了塞子冲出时,水蒸气的内能减少 | |
D. | 图丁:汽缸内的气体推动活塞向下运动时,气体的内能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球通过管道最低点时对管道的压力不可能为零 | |
B. | 小球通过管道最低点时,管道对地面的压力不可能为零 | |
C. | 小球通过管道最高点时对管道的压力不可能为零 | |
D. | 小球通过管道最高点时,管道对地面的压力不可能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v0cosθ | B. | v0sinθ | C. | v0 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电流表的示数为$\frac{NBSω}{\sqrt{2}(R+r)}$ | |
B. | 从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为$\frac{NBS}{R}$ | |
C. | t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为BSω | |
D. | 从0到t4这段时间内,电阻R的发热量为$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}πωR}{(R+r)^{2}}$ |
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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:选择题
A. | 根据爱因斯坦质能方程,物体具有的能量和它的质量之间存在着正比关系 | |
B. | 核反应方程92238U→90234Th+24He属于裂变 | |
C. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构 | |
D. | β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 |
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