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2.A、B两物体在光滑的水平面上相向运动,其中物体A的质量为mA=3kg,两物体发生相互作用前后的运动情况如图所示,由图可知B物体的质量mB=4.5kg,碰撞过程中,系统的机械能损失为22.5J.

分析 根据位移时间图线的斜率分别求出A、B两物体碰前和碰后的速度,根据动量守恒定律求出B物体的质量.根据能量守恒定律求出碰撞过程中系统损失的机械能.

解答 解:设碰撞前B的运动方向为正方向;
根据位移时间图象的斜率表示速度,可得碰前A的速度为:vA=$\frac{6-10}{2}$=-2m/s,B的速度为:vB=$\frac{6}{2}$=3m/s
碰后A、B的共同速度为:v=$\frac{8-6}{2}$=1m/s,
由动量守恒定律得:mAvA+mBvB=(mA+mB)v,
代入数据解得:mB=4.5kg;
由能量守恒定律可知,碰撞过程损失的能量:
△E=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2-$\frac{1}{2}$(mA+mB)vAB2
代入数据解得:△E=22.5J
故答案为:4.5,22.5.

点评 解决本题时,要抓住位移时间图线的斜率表示速度,分析清楚物体运动过程,应用碰撞的基本规律:动量守恒定律与能量守恒定律进行解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,固定在竖直平面内的轨道ABCD由两部分组成,AB段倾角为θ=37°,由光滑金属直杆做成,BCD段由粗糙金属杆做成的两段半径R=0.4m的四分之一圆弧,AB部分与BCD部分平滑相接.两段圆弧轨道的圆心等高,圆弧末端D点切线水平.可视作质点的质量m=0.1kg的金属球中间有小孔,将其穿在轨道上并从距离最低点L处由静止释放,金属球沿轨道滑动,并从D点离开轨道做平抛运动,最后落在地板上.已知地板与轨道最低点在同一水平面上,图中E点为D点在地板上的竖直投影,重力加速度取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
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(2)如果M、N之间有一宽度为△d=0.4m的深槽,当释放位置距离B电为L'=$\frac{69}{12}$m时,判断金属球是否落在槽内?

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13.动运动员拖着旧橡胶轮胎跑是训练身体耐力的一种有效方法,如图所示.运动员拖着轮胎在水平直道上跑了100m,那么下列说法正确的是(  )
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求:
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(2)从C刚要离开竖直墙到弹簧第一次伸长到最长过程中,弹簧弹力对C的冲量大小;
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7.如图所示,均匀T形物块A质量为m,夹在两个相同的水平垫板中,A与垫板间的动摩擦因数为μ,当垫板B、C以相同的水平速率v1对称且匀速地向两侧退开时,若要使A以速率v2匀速前移,且v1=v2,作用在A中央位置上与v2同向的水平拉力F的大小满足(  )
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14.下列所述(均不计空气阻力),机械能不守恒的是(  )
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11.下列图中,绝缘细绳一端固定在O点,另一端系一个质量为m,带电量为+q的小球.为了使小球能静止在图中所示位置,可以加一个与纸面平行的匀强电场,则所加电场方向符合要求的是(  )
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19.如图所示,水平传送带AB长度L=3.3m,沿顺时针方向以v0=8m/s匀速转动,一半径R=0.8m的光滑$\frac{1}{4}$圆弧轨道DA与传送带相切于A点,传送带与一长度s=2.4m的平台水平相切干B点,C点右侧是一个高度h=1.25m、宽度未知的壕沟,一质量m=0.1kg的滑块(可视为质点)从D点由静止释放,滑块最终恰好越过壕沟落在平台最左端E点.已知滑块与传送带及BC面间的动摩擦因数均为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.试求:

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