分析 先对AB进行分析,由动量守恒定律可求得AB共同的速度;再以AB和C为整体进行分析,明确当弹簧恢复原状时由动量守恒定律及机械能守恒定律可求得木块的最小动能.
解答 解:设向右为正方向;
当AB碰撞过程,由动量守恒定律可知;
mAv0=(mA+mB)v;
解得:v=7m/s;
再对AB与C进行分析,弹簧压缩后第一次恢复原长时,A的动能最大;设AB的速度为v1,C的速度为v2;
则有:
(mA+mB)v=(mA+mB)v1+mCv2
由机械能守恒定律可知:
$\frac{1}{2}$(mA+mB)v12=$\frac{1}{2}$(mA+mB)v12+$\frac{1}{2}$mCv22
解得:v1=1m/s或$\frac{49}{7}$m/s(舍去)
故A的动能EK=$\frac{1}{2}$mAv12=$\frac{1}{2}$×2×1=1J;
答:系统运动过程中小木块的最小动能为1J.
点评 本题考查动量守恒定律及机械能守恒的应用,要注意正确分析物理过程,明确当弹簧恢复原状时A的动能最小.
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A. | 当放射性元素原子的核外内层电子具有较高能量时,将发生β衰变 | |
B. | 20个${\;}_{92}^{238}$U的原子核经过2个半衰期后还剩下5个${\;}_{92}^{238}$U | |
C. | 放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线 | |
D. | 一个原子核分裂成两个原子核一定要释放能量 |
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A. | 他利用实验直接证实了重物体和轻物体下落得一样快 | |
B. | 当时他面临概念上的困难,虽然已有速度、平均速度、瞬时速度的概念,但没有加速度的概念 | |
C. | 他相信落体的速度的变化是均匀的,最终他通过实验结合逻辑推理得出落体运动的物体速度随时间是均匀变化的 | |
D. | 他让铜球沿阻力很小倾角也小的斜面滚下,以延长运动的时间,最后他从斜面倾角0°到90°各种角度都用实验证实了铜球的运动是匀加速直线运动 |
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A. | 木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1 | B. | 铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.3 | ||
C. | 1s末两物体开始运动 | D. | 3s末两物体开始分离运动 |
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A. | 减小N的示数同时减小β角 | B. | 减小N的示数同时增大β角 | ||
C. | 增大N的示数同时增大β角 | D. | 增大N的示数同时减小β角 |
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A. | a的压强增大了 | |
B. | b的温度降低了 | |
C. | a的内能增大了 | |
D. | 散失热量后a的分子热运动比b的分子热运动激烈 |
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A. | B. | ||||
C. | D. |
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