2.如圖所示,在光滑的水平面上,質(zhì)量為2m物體A以初速度v0向右開始運(yùn)動(dòng),質(zhì)量為m的物體B靜置在光滑水平面上,其左側(cè)連接一輕質(zhì)彈簧;當(dāng)物體A壓縮輕質(zhì)彈簧至物體A?B剛好相對靜止時(shí),物體B碰在右側(cè)豎直墻上,并與墻粘合?求:
(。┹p質(zhì)彈簧在整個(gè)過程中具有的最大彈性勢能;
(ⅱ)物體A在全過程中,彈簧彈力對A的沖量大小?

分析 (1)系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律與機(jī)械能守恒定律可以求出彈性勢能.
(2)由機(jī)械能守恒求得速度,再由動(dòng)量定理可求得彈簧彈力對A的沖量大。

解答 解:(1)當(dāng)A球與彈簧接觸以后,在彈力作用下減速運(yùn)動(dòng),而B球在彈力作用下加速運(yùn)動(dòng),
彈簧勢能增加,當(dāng)A、B速度相同時(shí),彈簧的勢能最大.
設(shè)A、B的共同速度為v,彈簧的最大勢能為Ep,
A、B系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:
m1v0=(m1+m2)v,
由機(jī)械能守恒定律的:$\frac{1}{2}$m1v02=$\frac{1}{2}$(m1+m2)v2+Ep,
聯(lián)立兩式解得:Ep=$\frac{{m}_{2}{v}_{0}^{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{3}$
物體A壓縮彈簧至運(yùn)動(dòng)到最右端時(shí),其動(dòng)能全部轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能,則彈簧具有的最大彈性勢能為EP2=EP+$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{7m{v}_{0}^{2}}{9}$;
(2)最后物體A離開彈簧時(shí),設(shè)其速度大小為v3,彈簧的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為物體A的動(dòng)能,則
EP2=$\frac{1}{2}$•2mv22
可解得:v2=$\frac{\sqrt{7}{v}_{0}}{3}$
規(guī)定向左為正方向,對A應(yīng)用動(dòng)量定理I=2mv2-(-2mv0
可解得I=$\frac{6+2\sqrt{7}}{3}$mv0
答:(1)整個(gè)過程中彈簧彈性勢能最大值是為$\frac{7m{v}_{0}^{2}}{9}$;
(2)物體A在全過程中,彈簧彈力對A的沖量大小為$\frac{6+2\sqrt{7}}{3}$mv0

點(diǎn)評 本題考查了動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用,分析清楚物體運(yùn)動(dòng)過程,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律與機(jī)械能守恒定律即可正確解題.

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12.伽利略研究自由落體運(yùn)動(dòng)時(shí),讓小球從傾角較小的光滑斜面滑下,然后在不同的傾角條件下進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)示意圖如圖所示.則下列說法錯(cuò)誤的是( 。
A.斜面小角度是為了延長小球在斜面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
B.實(shí)驗(yàn)結(jié)果說明小球在斜面上速度隨時(shí)間均勻增加
C.實(shí)驗(yàn)結(jié)果說明小球在斜面上運(yùn)動(dòng)的距離隨時(shí)間均勻增加
D.通過實(shí)驗(yàn)和邏輯推理,伽利略得出自由落體運(yùn)動(dòng)時(shí)一種勻加速直線運(yùn)動(dòng)

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13.北京時(shí)間2015年3月30日2l時(shí)52分,我國新一代北斗導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道.“北斗”系統(tǒng)中兩顆工作衛(wèi)星均繞地心O做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌道半徑為r,某時(shí)刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置(如圖所示).若衛(wèi)星均沿順時(shí)針運(yùn)行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R.不計(jì)衛(wèi)星間的相互作用力.則以下判斷中正確的是( 。
A.這兩顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為$\frac{Rg}{r}$
B.這兩顆衛(wèi)星的線速度大小相等,均為$\sqrt{gr}$
C.衛(wèi)星1向后噴氣就一定能追上衛(wèi)星2
D.衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)到位置B所需的時(shí)間為$\frac{πr}{3Rg}$$\sqrt{gr}$

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10.“太空粒子探測器”由加速、偏轉(zhuǎn)和收集三部分裝置組成,其原理如圖所示:輻射狀的加速電場區(qū)域邊界為兩個(gè)同心半圓弧$\widehat{AB}$和$\widehat{CD}$,圓心為O,弧$\widehat{AB}$的半徑為L,P為弧$\widehat{AB}$的中點(diǎn),兩圓弧間的電勢差大小為U.足夠長的收集板MN平行于邊界ACDB,0點(diǎn)到MN板的距離OQ為Lo在邊界ACDB和收集板MN之間有一以0為圓心、L為半徑的半圓形勻強(qiáng)磁場.方向垂直紙面向里.假設(shè)太空中漂浮著質(zhì)量為m,電量為q的帶正電粒子,它們能均勻地吸附到弧$\widehat{APB}$上,并被加速電場從靜止開始加速,不汁粒子間的相互作用和其它星球?qū)αW右Φ挠绊懀?nbsp;   
(1)求粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度的大;
(2)若要收集板MN能收集到粒子,求半圓形勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小需滿足的條件;
(3)改變磁感應(yīng)強(qiáng)度 B的大小,使得從弧$\widehat{APB}$收集到的粒子中有$\frac{2}{3}$能打到MN板上(不考慮過界ACDB的粒子再次返回磁場),求此時(shí)吸附在弧$\widehat{AP}$(四分之一圓。┥系牧W又校瑥腛點(diǎn)開始運(yùn)動(dòng)到MN板上的最長時(shí)間tmax

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17.如圖所示,足夠長金屬導(dǎo)軌豎直放置,金屬棒ab、cd均通過棒兩端的環(huán)套在金屬導(dǎo)軌上并與導(dǎo)軌保持良好的接觸?虛線上方有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,虛線下方有豎直向下的勻強(qiáng)磁場.a(chǎn)b、cd棒與導(dǎo)軌間動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,兩棒總電阻為R,導(dǎo)軌電阻不計(jì).開始兩棒均靜止在圖示位置,當(dāng)cd棒無初速釋放,同時(shí)對ab棒施加豎直向上的拉力F,沿導(dǎo)軌向上做勻加速運(yùn)動(dòng).則( 。
A.ab棒中的電流方向由b到a
B.拉力F的功率不斷增大
C.cd棒先加速運(yùn)動(dòng)后勻速運(yùn)動(dòng)
D.力F做的功等于兩金屬棒產(chǎn)生的電熱與增加的機(jī)械能之和

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.關(guān)于單擺的運(yùn)動(dòng),以下說法正確的是( 。
A.單擺運(yùn)動(dòng)時(shí),擺球要受到大小不變的向心力
B.單擺運(yùn)動(dòng)時(shí),擺球所受到的重力沿切向分力為回復(fù)力
C.單擺運(yùn)動(dòng)到平衡位置時(shí),所受到的回復(fù)力為零
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14.如圖所示,在一磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T的勻強(qiáng)磁場中,垂直于磁場方向水平放置著兩根相距L=0.1m的平行金屬導(dǎo)軌MN和PQ,導(dǎo)軌的電阻忽略不計(jì),在兩根導(dǎo)軌的端點(diǎn)N,Q之間連接一阻值為R=0.3Ω的電阻.導(dǎo)軌上跨放著一根R0=0.2Ω的金屬棒ab,當(dāng)金屬棒以速度v=4.0m/s向左勻速運(yùn)動(dòng)時(shí).試求:
(1)求感應(yīng)電動(dòng)勢的大;
(2)求通過R的感應(yīng)電流大。
(3)求安培力的大;
(4)求電阻上消耗的功率;
(5)在圖中標(biāo)出感應(yīng)電流方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.關(guān)于同步衛(wèi)星下列說法正確的是( 。
A.若其質(zhì)量加倍,則軌道半徑也要加倍
B.它在北京上空運(yùn)行,故可用于我國的電視廣播
C.它以第一宇宙速度運(yùn)行
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12.如圖所示,用50N的力拉一個(gè)質(zhì)量為10kg的物體在水平地面上前進(jìn),若物體前進(jìn)了10m,拉力F做的功W1=400J,如果物體與水平面間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1,物體克服阻力做功W3=70J.外力對物體所做的總功為330焦.
(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2

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