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12.如图所示,在光滑水平面上,三个物块A、B、C在同一直线,A和B的质量分别为mA=2m,mB=m,开始时B和C静止,A以速度v0向右运动,与B发生弹性正碰,碰撞时间极短,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三个物块速度恰好相同.求B与C碰撞损失的机械能.

分析 碰撞过程系统动量守恒,弹性碰撞过程系统机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出B的质量与速度.

解答 解:A与B碰撞过程动量守恒,机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
3mv0=mvA+mBvB,①
弹性碰撞机械能守恒,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}2m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}2m{{v}_{A}}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$    ②
联立①②得:${v}_{A}=\frac{1}{3}{v}_{0}$,${v}_{B}=\frac{4}{3}{v}_{0}$
B、C碰撞后与A的速度相同,设C的质量为mC,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mvB=(mC+m)vA
解得:mC=3m
B与C碰撞损失的机械能:$△E=\frac{1}{2}m•{v}_{B}^{2}-\frac{1}{2}(m+3m){v}_{A}^{2}$
整理得:△E=$\frac{2}{3}m{v}_{0}^{2}$
答:B与C碰撞损失的机械能是$\frac{2}{3}m{v}_{0}^{2}$.

点评 本题考查了求质量与速度问题,分析清楚物体运动过程是解题的关键,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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C.将铁架台固定于桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一刻度尺
D.依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、4个…钩码,并分别记下钩码静止时,弹簧下端所对应的刻度并记录在表格内,然后取下钩码
E.以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与弹簧伸长量的关系式
F.解释函数表达式中常数的物理意义
(2)这位同学探究弹力大小与弹簧伸长量之间的关系所测的几组数据在图中坐标系中已描出:
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