分析 (1)给小物体一个I=30N•S的瞬时冲量,先根据动量定理求出物体获得的速度.物体在小车运动的过程中,系统的动量守恒,当两者相对静止时速度相同,由动量守恒定律求出共同速度;
(2)弹簧压缩量最大时弹性势能最大,此时物体与小车的速度相同,由动量守恒可求得此时的共同速度,对于物体在小车开始运动到弹簧压缩到最短的过程,运用能量守恒列式,即可求得弹簧最大弹性势能EP;
(3)块相对于车所通过的总路程为小车长度的2倍.
解答 解:(1)对小物块,由动量定理得:I=mv0,
解得:v0=$\frac{30}{5}=6m/s$,
对于物体、小车及弹簧组成的系统,全过程动量守恒,设物体刚好回到A点时的速度为v1,以初速度方向为正,则有
mv0=(M+m)v1
代入数据解得:v1=2m/s
(2)设小车的长度为L,当弹簧具有最大弹性势能时物体与小车的速度相等,也是v1,
全过程能量守恒,则有:μmg(2L)=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v12,
到弹簧有最大势能时:Ep+μmgL=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v12
解得:Ep=30J,L=1.5m
(3)相对总路程:x=2L=3m
答:(1)物块最后回到A处的瞬时速度v1为2m/s;
(2)弹簧在压缩过程中所具有的最大弹性势能EP为30J;
(3)物块相对于车所通过的总路程x为3m.
点评 整个运动的过程中,系统的动量守恒,针对不同的过程,根据动量守恒和能量守恒计算即可,知道当弹簧具有最大弹性势能时物体与小车的速度相等,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 作用力与反作用力同时变化 | |
B. | 作用力与反作用力方向相反 | |
C. | 作用力与反作用力大小相等 | |
D. | 作用力与反作用力作用在同一物体上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系 | |
B. | 欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 | |
C. | 楞次发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系 | |
D. | 焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文笛许通过实验测出了引力常量 | |
B. | 笛卡尔对牛顿第一律的建立作出了贡献 | |
C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 伽利略根据理想实验推论出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去 |
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A. | 电动机消耗的电功率为10W | B. | 电动机发热的功率为12W | ||
C. | 电动机输出的机械功率为10W | D. | 电动机的工作效率为20% |
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A. | 磁场中某处的磁感应强度的大小,就是放在该处的通电导线所受磁场力F与其电流I、长度L的乘积的比值 | |
B. | 异名磁极相互吸引,同名磁极相互排斥,都是通过磁场发生的相互作用 | |
C. | 一小段通电导线放在A处时所受的磁场力比放在B处大,则A处的磁感应强度一定比B处的磁感应强度大 | |
D. | 磁感线可以形象地描述各点的磁场的强弱和方向,磁感线上每一点的切线方向都和小磁针N极所指的方向一致 |
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