分析 (Ⅰ)在弹簧恢复原长的过程,三个物体及弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒,根据动量守恒定律和机械能守恒定律结合求解.
当弹簧恢复原长时B的速度多大?
(Ⅱ)弹簧恢复原长以后,B、C组成的系统动量守恒,当B、C速度相同时弹簧第一次出现弹性势能最大值,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求弹性势能最大值.
解答 解:(Ⅰ)设弹簧恢复原长时A和B的速度为v1,C的速度为v2,取向右为正方向,以A、B、C和弹簧为一系统,根据动量守恒定律可得:
mCv2-(mA+mB) v1=0
根据机械能守恒定律得
$\frac{1}{2}$(mA+mB)v12+$\frac{1}{2}$mCv22=EP
联立两式解得 v1=v2=2m/s
(Ⅱ)设当弹簧恢复原长后B、C两物体的共同速度为v3,以B、C和弹簧为一系统可得:
mcv2-mbv1=(mB+mc)v3
EPmax=$\frac{1}{2}$+mBv12+$\frac{1}{2}$mCv22-$\frac{1}{2}$(mB+mC)v32
联立两式解得 EPmax=9.6J
答:
(I)当弹簧恢复原长时B的速度是2m/s.
(Ⅱ)当弹簧恢复原长以后第一次出现弹性勢能最大值,该最大值是9.6J.
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,关键要合理地选择研究的对象和研究的过程,把握隐含的临界条件,如弹簧的弹性勢能最大时,与弹簧相接的物体速度相同.
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. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
B. | 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算理想气体分子间的平均矩离 | |
C. | 第二类永动机不可制成是因为违反了能量守恒定律 | |
D. | 布朗运动是液体分子运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 | |
E. | 一定质量的理想气体体积不变,温度升高压强增大 |
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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:实验题
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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:多选题
A. | 在x=x0处检验电荷的加速度和速度方向相反 | |
B. | 在x=x1处检验电荷的加速度为零 | |
C. | q1带正电而q2带负电,q1的带电量比q2大 | |
D. | 锁定解除后检验电荷的电势能和机械能的总量保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A和C将同时滑到斜面底端 | |
B. | 滑到斜面底端时,B的动能最大 | |
C. | 滑到斜面底端时,B的机械能减少最多 | |
D. | 滑到斜面底端时,C的重力势能减少最多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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