分析 ①A在圓弧軌道下滑的過程,只有重力做功,機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律求出A下滑到軌道底端時的速度.A與B碰撞過程,根據(jù)動量守恒定律求出碰后共同速度.碰后,AB一起向右壓縮彈簧,當AB的速度為零,動能全部轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能,彈性勢能最大,由能量守恒定律求彈簧的最大彈性勢能.
②A與B分離后沿圓弧面上升到最高點的過程中,根據(jù)機械能守恒求解上升的最大高度.
解答 解:①物塊A下滑的過程,設(shè)A物塊與B碰撞前的速度為v1,
根據(jù)機械能守恒得:
mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
得 v1=$\sqrt{2gh}$
設(shè)A物塊與B碰撞后的速度為v2,根據(jù)動量守恒定律得:
mv1=(m+3m)v2
得 v2=$\frac{1}{4}{v}_{1}$=$\frac{1}{4}\sqrt{2gh}$
彈簧最短時彈性勢能最大,此時系統(tǒng)的動能轉(zhuǎn)化為彈性勢能,則
彈簧的最大彈性勢能為:
Epmax=$\frac{1}{2}$•4m${v}_{2}^{2}$=$\frac{1}{4}$mgh
②AB碰撞后,彈簧再次恢復原長時速度大小為v2,設(shè)A物塊再次沿圓弧上升的最大高度為H.
對A上滑的過程,根據(jù)機械能守恒定律得:
mgH=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
解得:H=$\frac{1}{16}$h
答:
①AB第一次碰撞后彈簧的最大彈性勢能是$\frac{1}{4}$mgh;
②A物體再次回到圓弧軌道上所能上升離水平面的最大高度是$\frac{1}{16}$h.
點評 本題分析清楚物體的運動過程是解題的關(guān)鍵,要知道碰撞過程的基本規(guī)律是動量守恒,非彈簧碰撞過程中系統(tǒng)的機械能有損失,不能這樣列式求彈簧的最大彈性勢能:
Epmax=mgh.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 楞次總結(jié)出了電磁感應定律 | B. | 法拉第最先發(fā)現(xiàn)電流的磁效應 | ||
C. | 密立根最早測出了元電荷e的數(shù)值 | D. | 庫倫最先歸納感應電流的方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球a、b的質(zhì)量ma、mb | |
B. | 小球a、b的半徑r | |
C. | 小球a、b 離開斜槽軌道末端后平拋飛行時間t | |
D. | 記錄紙上O點到A、B、C各點的距離OA、OB、OC |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星運動的加速度為$\frac{4π^2(R+h)}{T^2}$ | |
B. | 地球第一宇宙速度為$\frac{π(R+h)}{T}•\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度為$\frac{4π^2(R+h)}{RT^2}$ | |
D. | 地球的平均密度$\frac{3π(R+h)^3}{GT^2R^2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 溫度越高,布朗運動越顯著 | |
B. | 從微觀角度看,氣體壓強的大小跟氣體分子的平均動能和分子密集程度有關(guān) | |
C. | 液體表面張力的方向與液面垂直并指向液體內(nèi)部 | |
D. | 熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,但不能從低溫物體傳到高溫物體 | |
E. | 氣體放出熱量,其分子的平均動能可能增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當θ=60°時,F(xiàn)=$\frac{G}{2}$ | B. | 當θ=90°時,F(xiàn)=$\frac{G}{2}$ | C. | 當θ=120°時,F(xiàn)=G | D. | θ越小,F(xiàn)越小 |
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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. | 金屬環(huán)向上運動,則環(huán)上的感應電流方向為順時針方向 | |
B. | 金屬環(huán)向下運動,則環(huán)上的感應電流方向為順時針方向 | |
C. | 金屬環(huán)向左側(cè)直導線靠近,則環(huán)上的感應電流方向為逆時針 | |
D. | 金屬環(huán)向右側(cè)直導線靠近,則環(huán)上的感應電流方向為逆時針 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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