分析 第一次弹簧的弹性势能转化为M的动能,第二次系统动量守恒,弹簧的弹性势能转化为M与m的动能,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出M获得的速度.
解答 解:设弹簧的弹性势能为E,第一次,弹簧的弹性势能转化为M的动能,
由能量守恒定律得:E=$\frac{1}{2}$Mv02,
第二次,M、m组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
由动量守恒定律得:Mv-mv′=0,
由机械能守恒定律得:E=$\frac{1}{2}$Mv2+$\frac{1}{2}$mv′2,
已知:m:M=4:5,解得:v=$\frac{2}{3}$v0;
答:烧断细线后,M获得的速度是:$\frac{2}{3}$v0.
点评 本题考查了求M的速度,分析清楚物体运动过程,应用动量守恒定律、机械能守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.2 g | B. | 0.4 g | C. | 0.8 g | D. | 2.5 g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若纵轴的单位是米,且用此曲线来描述单摆的振动情况,则当t=1.5s时,单摆的速度与位移的方向相同 | |
B. | 当纵轴单位是伏特,且用此曲线来描述某交流电的电压随时间的变化,则可以求出其电压的有效值为$\sqrt{2}$V | |
C. | 若纵轴的单位是安培,且用此曲线来描述LC回路中电流随时间的变化,则t=2s时,表示磁场能全部转化为电场能 | |
D. | 若纵轴的单位是韦伯,且用此曲线来描述穿过某线圈的磁通量的变化规律,则在t=3s时,线圈中的感应电动势为最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒a端电势比b端高,电势差为BLv | |
B. | 水平力F等于$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$ | |
C. | 电阻R消耗的电功率为$\frac{(F-μmg)Rv}{R+r}$ | |
D. | 回路中的电流方向为逆时针方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{2}$:1 | B. | 2:1 | C. | 3:1 | D. | 4:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 速度小于v0的粒子全部从CD边界射出 | |
B. | 当粒子速度满足$\frac{2{v}_{0}}{3}$<v<v0时,从CD边界射出 | |
C. | 在CD边界上只有上半部分有粒子通过 | |
D. | 当粒子速度小于$\frac{2{v}_{0}}{3}$时,粒子从BC边界射出 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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