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12.在相互平行且足够长的两根水平光滑的硬杆上,穿着三个半径相同钢球的A、B、C,三球的质量分别为质量分别为m1=3kg、m2=3kg,m3=1kg.开始时BC球之间连着一根轻质弹簧并处于静止,A球以v0=10m/s的速度向左运动,与同一杆上的B球发生弹性碰撞,求:
(ⅰ)A球与B球碰撞后B球的速度;
(ⅱ)在以后的运动过程中弹簧的最大弹性势能.

分析 (ⅰ)A、B发生弹性碰撞,碰撞的过程中动量守恒、机械能守恒,结合动量守恒定律和机械能守恒定律求出A、B碰撞后B的速度大小.
(ⅱ)当B、C速度相等时,弹簧伸长量最大,弹性势能最大,结合B、C在水平方向上动量守恒、能量守恒求出最大的弹性势能.

解答 解:(ⅰ)A、B碰撞的过程中,A、B组成的系统动量守恒,机械能守恒,
规定向左为正方向,根据动量守恒有:m1v0=m1v1+m2v2
根据机械能守恒有:$\frac{1}{2}{m}_{1}{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}{m}_{1}{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}$,
代入数据解得v2=10m/s,v1=0.
(ⅱ)当B、C两球的速度相等时,弹簧的弹性势能最大,
B、C组成的系统在水平方向上动量守恒,规定向左为正方向,有:m2v2=(m2+m3)v,
代入数据解得v=$\frac{3×10}{3+1}m/s=7.5m/s$,
根据能量守恒得,$\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}={E}_{pm}+\frac{1}{2}({m}_{2}+{m}_{3}){v}^{2}$,
代入数据解得最大弹性势能Epm=37.5J.
答:(ⅰ)A球与B球碰撞后B球的速度为10m/s;
(ⅱ)在以后的运动过程中弹簧的最大弹性势能为37.5J.

点评 本题考查了动量守恒定律、机械能守恒定律的综合运用,关键合理地选择研究的系统和过程,结合动量守恒定律和能量守恒进行求解,难度不大.

练习册系列答案
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2.回旋加速器被广泛应用于料学研究和医学设备中.医院里广泛作为示踪剂的氮13就是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氧16获得的.回旋加速器的核心部分为D形盒,与D形盒盒面垂直的磁场为匀强磁场.某医院一回旋加速器的D形盒半径为R=60cm,两盒狭缝间距为d=1cm.设质子从粒子源S处进入加速电场的初速度不计,加速器接一定频率的高频交流电源,其电压为U=2×104V.当质子的轨道半径达到R=60cm时通过如图所示的“引出器”把质子从D形盒引出,若引出的质子流的能量为16.5Mev.已知质子质量为m=1.67×10-27kg,电荷量为+e=1.6×10-19 C,有数值计算的结果保留2位有效数字.求:
(1)D形盒所在处磁场的磁感应强度B;
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(3)设每次通过加速电场后,质子的偏转轨道半径增加为△r,试分析随着通过电场次数的增加,△r是增大,减小还是不变?

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3.某实验小组用下列器材设计了如图1所示的欧姆表电路,通过调控电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”、“×10”两种倍率.
A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
B.电流表mA:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
C.定值电阻R1=1200Ω
D.电阻箱R2:最大阻值999.99Ω
E.电阻箱R3:最大阻值999.99Ω
F.电阻箱R4:最大阻值9999Ω
G.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干

(1)该实验小组按图1正确连接好电路.当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2,使电流表达到满偏电流,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R,则R=1500Ω,欧姆表的倍率×10(选填“×1”、“×10”).
(2)闭合电键S:
第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2=14.5Ω且R3=150Ω时,再将红、黑表笔短接,电流表再次达到满偏电流.
第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图2所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为50Ω.

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20.下列说法正确的是(  )
A.液晶是一种晶体,液晶的光学性质随温度的变化而变化
B.液晶分子没有固定的位置,但排列有大致相同的取向
C.生物膜的主要构成部分是某些物质在水溶液中形成的薄片状液晶
D.有些物质在适当的溶剂中溶解时,在一定的浓度范围内具有液晶态
E.通常棒状分子、碟状分子和平板状分子的物质一般不容易具有液晶态

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7.用100N的力拉一个质量为10kg的物体在水平地面上前进,如图所示若物体前进了10m,拉力F做的功W=800J,重力G做的功W2=0J.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2

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4.如图所示,矩形线圈abcd的匝数为 n=50匝,线圈ab的边长为L1=0.2m,bc的边长为L2=0.25m,在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO′轴匀速转动,转动的角速度ω=100$\sqrt{2}$ rad/s,试求:
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C.方向沿y轴正方向,大小为$\frac{{φ}_{1}}{R}$D.方向沿y轴正方向,大小为$\frac{{φ}_{2}}{R}$

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