分析 (1)对A,根据动量定理求物块A获得的初速度v0的大小;
(2)设A的初速度方向为正方向,再由动量守恒定律可求得B的速度;
(3)若物块B左边与轻质弹簧相连,A压缩弹簧,弹性势能不断增大,当A、B的速度相同时,弹簧压缩到最短,由系统的动量守恒求物块B的速度大小.
解答 解:(1)对于A,根据动量定理得
I0=mv0;
解得 v0=$\frac{{I}_{0}}{m}$=$\frac{12}{2}$=6m/s
(2)设碰撞前A的速度方向为正方向,碰撞后,A的速度为 vA=-2m/s
由动量守恒定律可得:
mAv0=mAvA+mBvB;
解得:vB=4m/s;
(3)弹簧被压缩到最短时物块A、B的速度相同,设为v.
根据系统的动量守恒得
mAv0=(mA+mB)v;
解得 v=2m/s
答:
(1)物块A获得的初速度v0的大小是6m/s;
(2)碰撞后物块B的速度是4m/s;
(3)弹簧被压缩到最短时物块B的速度大小是2m/s.
点评 对于碰撞,关键要掌握动量守恒定律,列式时要先选取正方向,用符号表示速度的方向.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 机械能守恒定律 | B. | 牛顿第一定律 | C. | 牛顿第二定律 | D. | 牛顿第三定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 月球第一宇宙速度为$\frac{4\sqrt{2}πR}{T}$ | B. | 月球表面重力加速度为$\frac{8{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | ||
C. | 月球密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | 月球质量为$\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 落地时的动能相等 | B. | 加速度相同 | ||
C. | 落地时的速度相同 | D. | 运行的时间相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 相同频率的光照射到不同的金属上,逸出功越大,出射的光电子最大初动能越小 | |
B. | ${\;}_{6}^{14}$C的半衰期为5730年,若测得一古生物遗骸中${\;}_{6}^{14}$C含量只有活体中的$\frac{1}{8}$,则此遗骸距今约有17190年 | |
C. | 根据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子运动的加速度减小 | |
D. | 比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢靠,原子核越稳定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 周期是0.02 s | B. | 最大值是311 V | ||
C. | 有效值是220 V | D. | 表达式为u=220sin 100πt(V) |
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