分析 (1)對A,根據(jù)動量定理求物塊A獲得的初速度v0的大;
(2)設(shè)A的初速度方向為正方向,再由動量守恒定律可求得B的速度;
(3)若物塊B左邊與輕質(zhì)彈簧相連,A壓縮彈簧,彈性勢能不斷增大,當(dāng)A、B的速度相同時,彈簧壓縮到最短,由系統(tǒng)的動量守恒求物塊B的速度大。
解答 解:(1)對于A,根據(jù)動量定理得
I0=mv0;
解得 v0=$\frac{{I}_{0}}{m}$=$\frac{12}{2}$=6m/s
(2)設(shè)碰撞前A的速度方向為正方向,碰撞后,A的速度為 vA=-2m/s
由動量守恒定律可得:
mAv0=mAvA+mBvB;
解得:vB=4m/s;
(3)彈簧被壓縮到最短時物塊A、B的速度相同,設(shè)為v.
根據(jù)系統(tǒng)的動量守恒得
mAv0=(mA+mB)v;
解得 v=2m/s
答:
(1)物塊A獲得的初速度v0的大小是6m/s;
(2)碰撞后物塊B的速度是4m/s;
(3)彈簧被壓縮到最短時物塊B的速度大小是2m/s.
點評 對于碰撞,關(guān)鍵要掌握動量守恒定律,列式時要先選取正方向,用符號表示速度的方向.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 機械能守恒定律 | B. | 牛頓第一定律 | C. | 牛頓第二定律 | D. | 牛頓第三定律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 月球第一宇宙速度為$\frac{4\sqrt{2}πR}{T}$ | B. | 月球表面重力加速度為$\frac{8{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | ||
C. | 月球密度為$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | 月球質(zhì)量為$\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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A. | 落地時的動能相等 | B. | 加速度相同 | ||
C. | 落地時的速度相同 | D. | 運行的時間相等 |
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A. | 相同頻率的光照射到不同的金屬上,逸出功越大,出射的光電子最大初動能越小 | |
B. | ${\;}_{6}^{14}$C的半衰期為5730年,若測得一古生物遺骸中${\;}_{6}^{14}$C含量只有活體中的$\frac{1}{8}$,則此遺骸距今約有17190年 | |
C. | 根據(jù)玻爾理論,氫原子輻射出一個光子后能量減小,核外電子運動的加速度減小 | |
D. | 比結(jié)合能越大表示原子核中的核子結(jié)合得越牢靠,原子核越穩(wěn)定 |
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A. | 周期是0.02 s | B. | 最大值是311 V | ||
C. | 有效值是220 V | D. | 表達(dá)式為u=220sin 100πt(V) |
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