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17.如图所示,光滑直线轨道上先后放置A、B、C三个质量均为m的物体,A初速度为v0,B、C静止,B左端通过一轻质弹簧连接一块挡板(挡板质量忽略不计),当A与挡板接触并压缩到弹簧至最短时,立刻锁定弹簧,二者一起与C发生弹性碰撞.求:
(ⅰ)弹簧储存的弹性势能;
(ⅱ)碰后C的速度大小.

分析 (ⅰ)当A与挡板接触并压缩到弹簧至最短时,AB速度相同,A、B接触的过程中动量守恒,根据动量守恒定律和能量守恒定律列式求解即可;
(ⅱ)AB整体和C碰撞过程中,系统动量守恒,根据动量守恒定律和能量守恒定律列式求解即可.

解答 解:(ⅰ)当A与挡板接触并压缩到弹簧至最短时,AB速度相同,以A的初速度方向为正,由动量守恒定律得:
mv0=2mv1
根据能量守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}•2m{{v}_{1}}^{2}+{E}_{P}$
解得:${E}_{P}=\frac{1}{4}m{{v}_{0}}^{2}$,
(ⅱ)AB整体和C碰撞过程中,系统动量守恒,以A的初速度方向为正,由动量守恒定律得:
2mv1=2mv2+mv3
根据能量守恒定律得:
$\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×2m{{v}_{2}}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{3}}^{2}$
解得:${v}_{3}=\frac{2}{3}{v}_{0}$
答:(ⅰ)弹簧储存的弹性势能为$\frac{1}{4}m{{v}_{0}}^{2}$;
(ⅱ)碰后C的速度大小为$\frac{2}{3}{v}_{0}$.

点评 本题综合考查了动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强,关键合理地选择研究的系统,运用动量守恒进行求解,难度适中.

练习册系列答案
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7.风洞飞行表演是一种高科技的惊险的娱乐节目.在某次表演中,假设风洞内向上的总风量和风速保持不变.质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小,以获得不同的运动效果.假设人体受风力大小与正对面积成正比,已知水平横躺时受风力面积最大,且人体站立时受风力面积为水平横躺时受风力面积的$\frac{1}{8}$,风洞内人体可上下移动的空间总高度AC=H.开始时,若人体与竖直方向成一定角度倾斜时,受风力有效面积是最大值的一半,恰好使表演者在最高点A点处于静止状态;后来,表演者从A点开始,先以向下的最大加速度匀加速下落,经过某处B点后,再以向上的最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,试求:
(1)表演者向上的最大加速度大小和向下的最大加速度大小;
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8.如图,一矩形线圈的面积为S,匝数为N,电阻为r,处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,绕垂直磁场的水平轴OO′以角速度ω匀速转动.线圈通过滑环与定电阻R及理想电流表团合回路.已知理想电压表的示数为U,从线圈平面与磁感线平行的位置开始计时.则(  )
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5.在一个水平转台上放有A、B、C三个物体,它们根台面间的动摩擦因数相同.A的质量为2m,B、C质量均为m.A、B离转轴都是r,C离转轴是2r.则(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下面关于机械波的说法,正确的是(  )
A.波的产生需要两个条件,即波源和传播波的介质
B.波动过程是质点由近及远的传递过程
C.波动过程中质点不可能发生沿波传播方向上的迁移
D.波动过程是能量传递的过程

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.为了测得一干电池的电动势和内阻,实验室提供了下列器材:
A.待测电池组(电动势E约为3V,内阻r不超过2.5Ω);
B.电流表(量程0~0.6A,内阻小于1Ω);
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E.单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.
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6.在如图所示的位移-时间图象和速度-时间图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是(  )
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