分析 由机械能守恒定律即可求出它们落地时的速度,由动量守恒定律和机械能守恒定律即可求出碰撞后小球的速度,最后由机械能守恒曲线小球升高的高度.
解答 解:在下落的过程中机械能守恒,选取向下为正方向,得:${v}_{0}=\sqrt{2gh}$
由题意,钢板与地面碰撞后速度的大小不变,方向向上,则:${v}_{1}=-{v}_{0}=-\sqrt{2gh}$
小球与钢板碰撞时,小球的速度方向向下,小球与钢板碰撞的过程中满足竖直方向的动量守恒,则:
mv0-Mv0=mv1+Mv2
由机械能守恒得:$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}+\frac{1}{2}M{v}_{0}^{2}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}$
由于钢板的质量为M?m,联立得:${v}_{1}≈-2{v}_{0}=2\sqrt{2gh}$
小球向上运动的过程中机械能守恒,由机械能守恒得:$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}=mgh′$
所以:h′=4h
答:钢板着地后弹性小球能够上升高度是4h.
点评 该题涉及的过程比较多,在解答的过程中要注意对各过程的把握,同时要注意题目中的M?m在碰撞过程中的作用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | E1<E2 | B. | E1>E2 | C. | EP1=EP2 | D. | EP1>EP2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电荷在高电势的地方具有的电势能大 | |
B. | 在电场中某一点,电荷的电量越大电势能就越大 | |
C. | 正点电荷形成的电场中,正检验电荷的电势能一定大于负检验电荷的 | |
D. | 电荷在等势面上移动时,电场力一定不做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 大量气体分子的运动杂乱无章,在某一时刻,向着任何一个方向运动的分子都有,而且向各个方向运动的气体分子数目都相等 | |
B. | 大量气体分子做无规则运动,速率有大有小,但是分子的速率按“中 间 少,两 头 多”的 规 律分布 | |
C. | 气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关 | |
D. | 一定质量的某种理想气体,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强一定增大 | |
E. | 气体对容器的压强是大量气体分子 对容器的碰撞引起的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
电压(V) | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
电流(A) | 0 | 0.051 | 0.105 | 0.165 | 0.205 | 0.235 | 0.260 | 0.280 | 0.300 |
电阻(Ω) | 3.9 | 4.8 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | |
温度(℃) | 12.0 | 66.1 | 144.1 | 216.3 | 288.3 | 354.4 | 420.4 | 498.5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 向下拉的某段过程中,重力势能的减少量可能大于弹性势能的增加量 | |
B. | 向下拉的任一段过程中,重力势能的减少量一定小于弹性势能的增加量 | |
C. | 撤去拉力,P在任一段运动过程中,重力势能的增加量一定等于弹性势能的减少量 | |
D. | 撤去拉力,P在某段运动过程中,重力势能的增加量可能等于弹性势能的减少量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究飞往火星宇宙飞船的最佳运行轨道 | |
B. | 调整人造卫星的姿态,使卫星的照相窗口对准地面 | |
C. | 计算从北京开往上海的一列火车的运行时间 | |
D. | 研究各大行星绕太阳公转的周期 |
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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:选择题
A. | $\sqrt{3gL}$ | B. | $\sqrt{5gL}$ | C. | $\sqrt{7gL}$ | D. | $\sqrt{2gL}$ |
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