分析 (1)小球做平拋運動時,由高度求得C落在A車上時豎直分速度,再水平速度合成求得剛落到小車A之前瞬間小球C的速率.
(2)小球C落在A車上,C與A構(gòu)成的系統(tǒng)水平方向合外力為零,動量守恒,由水平動量守恒求出C與車A粘合在一起后共同速度,車速減小,彈簧被壓縮,當B車與A車速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,根據(jù)動量守恒和機械能守恒求解彈簧獲得的最大彈性勢能EP.
解答 解:(1)小球做平拋運動時,豎直方向做自由落體運動,則有:
${v}_{y}^{2}$=2gh
得:vy=$\sqrt{2gh}$
剛落到小車A之前瞬間,小球C的速率為:
vC=$\sqrt{{v}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{v}^{2}+2gh}$=$\sqrt{{8}^{2}+2×10×1.8}$=10m/s
(2)對于C與A車作用過程,取水平向右為正方向,根據(jù)水平方向動量守恒得:
MAv0+mv=(m+MA)v1
代入數(shù)據(jù)解得:v1=4m/s
C落在A車上后,當A、B兩車速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,根據(jù)動量守恒和機械能守恒得:
MBv0+(m+MA)v1=(MB+m+MA)v2
$\frac{1}{2}$MBv02+$\frac{1}{2}$(m+MA)v12=$\frac{1}{2}$(MB+m+MA)v22+Ep
聯(lián)立解得:彈簧的最大彈性勢能為:EP =2.5J
答:(1)剛落到小車A之前瞬間,小球C的速率是10m/s;
(2)這以后的運動過程中,彈簧的最大彈性勢能EP是2.5J.
點評 解決本題時要注意:小球C與A車粘合過程是非彈性碰撞,機械能有損失,不能全過程運用機械能守恒列方程,要分兩過程研究彈性勢能.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲衛(wèi)星的向心力較小 | |
B. | 甲衛(wèi)星的線速度較大 | |
C. | 甲、乙兩衛(wèi)星的向心加速度大小相等 | |
D. | 乙衛(wèi)星的運行周期較小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲圖中少數(shù)α粒子發(fā)生了較大角度偏轉(zhuǎn),是由于原子的全部正電荷和絕大部分質(zhì)量集中在一個很小的核上 | |
B. | 乙圖中射線丙由α粒子組成,每個粒子帶兩個單位正電荷,射線乙不帶電,是高速運動的中子流 | |
C. | 丙圖中強黃光和弱黃光曲線交于u軸同一點,說明發(fā)生光電效應時最大初動能與光的強度無關(guān) | |
D. | 丁圖為粒子通過氣泡室時的照片,通過照片可以分析粒子的動量、能量及帶電情況 |
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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:選擇題
A. | $\frac{2x}{3{t}^{2}}$ | B. | $\frac{2x}{5{t}^{2}}$ | C. | $\frac{2x}{{t}^{2}}$ | D. | $\frac{x}{3{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0.6 | B. | 0.8 | C. | 1.2 | D. | 1.6 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=2 s時速度的方向發(fā)生了變化 | B. | t=2 s時加速度的方向發(fā)生了變化 | ||
C. | 0~4 s內(nèi)做曲線運動 | D. | 0~4 s內(nèi)的位移約為2.8 m |
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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. | 該物體做勻加速直線運動 | |
B. | 該物體的加速度大小為$\frac{{v}_{0}^{2}}{2{x}_{0}}$ | |
C. | 該物體在位移中點的速度大于$\frac{1}{2}$v0 | |
D. | 該物體在運動中間時刻的速度大于$\frac{1}{2}$v0 |
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