分析 (1)由自由落體運動速度位移公式或機械能守恒定律求出B與A碰撞前的速度.兩物體碰撞過程遵守動量守恒,由動量守恒定律求出碰撞后兩物體的速度,再求碰后瞬間兩物體的總動能.
(2)碰后A、B一起向下運動,彈簧的彈力不斷增大,當彈簧的彈力與A、B的總重力大小相等時,動能最大.由胡克定律和平衡條件結(jié)合求得彈簧的壓縮量.
解答 解:(1)A、B的質(zhì)量相等,設為m.
物體B自由下落時,由機械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}$mv02
解得:v0=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×0.3}$=$\sqrt{6}$m/s;
碰撞過程A、B的動量守恒,以向下為正方向,由動量守恒定律得:
mv0=(m+m)v
代入數(shù)據(jù)解得:v=$\frac{\sqrt{6}}{2}$m/s;
碰后瞬間A、B的總動能:EK=$\frac{1}{2}$(m+m)v2
代入數(shù)據(jù)解得:EK=1.5J;
(2)當彈簧的彈力與A、B的總重力大小相等時,A、B的動能最大,則有
2mg=kx2
原來A靜止時,有 mg=kx1;
解得,x2=2x1=2×0.15m=0.3m
答:
(1)碰撞結(jié)束瞬間,兩物體的總動能是1.5J;
(2)碰后A、B動能最大時,彈簧被壓縮了0.3m.
點評 本題要分析清楚物體運動過程,抓住每個狀態(tài)和過程的物理規(guī)律是關(guān)鍵,要明確碰撞過程,由于外力遠小于內(nèi)力,系統(tǒng)的動量守恒.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 比結(jié)合能越大,原子中核子結(jié)合的越牢固,原子核越穩(wěn)定 | |
B. | 天然放射現(xiàn)象說明了原子核具有復雜結(jié)構(gòu) | |
C. | 氡的半衰期為3.8天,若取100個氡原子核,經(jīng)7、6天后剩下50個氡原子核 | |
D. | 大量處于n=4激發(fā)態(tài)的氫原子向低能級躍進時,最多可產(chǎn)生4種不同頻率的光子 | |
E. | 質(zhì)子、中子、α粒子的質(zhì)量分別為m1、m2、m3,兩個質(zhì)子和兩個中子結(jié)合成一個α粒子,釋放的能量是(2m1+2m2-m3)c2,c為真空中的光速 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在單縫衍射實驗中,假設只讓一個光子通過單縫,則該光子不可能落在暗條紋處 | |
B. | 質(zhì)量數(shù)大的原子核,其比結(jié)合能一定大 | |
C. | 通過對α粒子散射實驗現(xiàn)象的分析,可估算出原子的大小 | |
D. | 光和運動電子都具有波粒二象性 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運行的加速度為($\frac{h}{R+h}$)2g | |
B. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運行的線速度為v=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{R+h}}$ | |
C. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運行時經(jīng)過P點的速率等于在軌道Ⅱ上運行時經(jīng)過P點的速率 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上的機械能小于在軌道Ⅰ上的機械能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a與圓盤間的靜摩擦力先達到最大值 | |
B. | 當ω>$\sqrt{\frac{μg}{2l}}$時,繩上出現(xiàn)張力 | |
C. | 當a、b與圓盤間靜摩擦力都達到最大值時,繩上張力為3μmg | |
D. | 轉(zhuǎn)速太大時,b將遠離圓心運動 |
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