分析 (1)对子弹和A为系统,结合动量守恒定律求出子弹射入A中的速度,再对子弹、A、B为系统,结合动量守恒定律求出三者的共同速度,弹簧压缩最短时,三者的速度相等,结合能量守恒定律求出弹簧被压缩到最短时的弹性势能;
(2)根据动量守恒定律和能量守恒定律求出弹簧再次到达自然长度时A、B的速度.
解答 解:(1)对子弹和A为系统,规定子弹的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得:
m0v0=(m0+m1)v1,
解得:${v}_{1}=\frac{{m}_{0}{v}_{0}}{{m}_{0}+{m}_{1}}$,
当弹簧压缩到最短时,三者速度相等,规定子弹的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得:
m0v0=(m0+m1+m2)v2,
解得:${v}_{2}=\frac{{m}_{0}{v}_{0}}{{m}_{0}+{m}_{1}+{m}_{2}}$.
根据能量守恒得:${E}_{p}=\frac{1}{2}({m}_{0}+{m}_{1}){{v}_{1}}^{2}$$-\frac{1}{2}({m}_{0}+{m}_{1}+{m}_{2}){{v}_{2}}^{2}$=$\frac{{{m}_{0}}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2({m}_{1}+{m}_{0})}$-$\frac{{{m}_{0}}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2({m}_{0}+{m}_{1}+{m}_{2})}$.
(2)再次恢复原长时,根据动量守恒有:(m0+m1)v1=(m0+m1)v1′+m2v2′,
根据能量守恒得:$\frac{1}{2}({m}_{0}+{m}_{1}){{v}_{1}}^{2}$=$\frac{1}{2}({m}_{0}+{m}_{1}){v}_{1}{′}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{2}{′}^{2}$,
联立解得:${v}_{2}′=\frac{{m}_{0}{v}_{0}}{{m}_{2}}$,v1′=0
答:(1)弹簧被压缩到最短时的弹性势能为$\frac{{{m}_{0}}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2({m}_{1}+{m}_{0})}$-$\frac{{{m}_{0}}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2({m}_{0}+{m}_{1}+{m}_{2})}$.
(2)当弹簧再次到达自然长度时A、B的速度为0、$\frac{{m}_{0}{v}_{0}}{{m}_{2}}$.
点评 本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合运用,注意子弹和A作用的过程有能量损失,所以求解弹簧最大弹性势能时,不能用三者初状态的总能量减去末状态的总能量.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度E与F成正比 | |
B. | 库仑定律F=K$\frac{{q}_{1}•{q}_{2}}{{r}^{2}}$适用于任意两个电荷之间的相互作用力的计算 | |
C. | 由UAB=E•d可知,匀强电场中的任意两点A、B沿电场线方向间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大 | |
D. | 由公式C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U有关 |
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A. | 一切物体都有惯性 | |
B. | 物体运动速度大时惯性大 | |
C. | 物体只有受外力作用时才有惯性 | |
D. | 物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性 |
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