如图所示,质量分别为m1=1kg,m2=3kg的小车A和B静止在水平面图1上,小车A的右端水平连接一根轻弹簧,小车B以水平向左的初速度v0向A驶来,与轻弹簧相碰之后,小车A获得的最大速度为v=6m/s,如果不计摩擦,也不计相互作用过程中机械能损失,求:
①小车B的初速度v0;
②A和B相互作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能.
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考点: 动量守恒定律.
专题: 动量定理应用专题.
分析: ①两车碰撞过程中,动量与机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出小车B的初速度v0;
②弹簧压缩最短时,弹簧的弹性势能最大,由动量守恒定律与能量守恒定律可以求出弹簧的最大弹性势能.
解答: 解:①由题意可得,当A、B相互作用弹簧恢复到原长时A的速度达到最大,设此时B的速度为v2,所以:
由动量守恒定律可得:m2v0=m1v+m2v2,
相互作用前后系统的总动能不变:
m2v02=
m1v2+
m2v22,
解得:v0=4m/s;
②第一次弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大,设此时A、B有相同的速度v′,
根据动量守恒定律有:m2v0=(m1+m2)v′,
此时弹簧的弹性势能最大,等于系统动能的减少量:
△E=
m2v02﹣
(m1+m2)v′2=6J;
答:①小车B的初速度v0为4m/s.
②A和B相互作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能为6J.
点评: 分析清楚过程,应用动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:
一根质量为m的金属棒AC用细线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向如图所示.当通入A→C方向的电流时,悬线对金属棒的拉力不为零.若要使悬线对棒的拉力为零,可以采用的办法是()
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A. 不改变电流和磁场方向,适当减小电流
B. 只改变电流方向,并适当减小电流
C. 只改变磁场方向,并适当增大磁感应强度
D. 同时改变磁场和电流方向,并适当增大磁感应强度
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反.磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在图中感应电流I与线框移动距离x的关系图的是()
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A.
B.
C.
D. ![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
为估算池中睡莲叶面承受出滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水上升了45mm.查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s.据此估算该压强约为(设雨滴撞击睡莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103 kg/m3)()
A.0.15Pa B. 0.54Pa C. 1.5Pa D. 5.4Pa
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上.当突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度),以下说法正确的是()
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A. 系统机械能不断增加
B. 系统动量守恒
C. 当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最小
D. 当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大
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科目:高中物理 来源: 题型:
从离地面H高处投出A、B、C三个小球,使A球自由下落,B球以速率v水平抛出,C球以速率2v水平抛出,设三个小球落地时间分别tA、tB、tC,不计空气阻力,则下列说法正确的是()
A. tA<tB<tC B. tA>tB>tC C. tA<tB=tC D. tA=tB=tC
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科目:高中物理 来源: 题型:
火星的质量和半径分别为地球的
和
.地球表面的重力加速度为g,则火星表面的重力加速度约为()
A.0.2 g B. 0.4 g C. 2.5 g D. 5 g
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,小球A质量为m,固定在轻细直杆L的一端,并随杆一起绕杆的另一端O点在竖直平面内做圆周运动.如果小球经过最高位置时,杆对球的作用力为拉力,拉力大小等于球的重力.求:
(1)球的速度大小.
(2)当小球经过最低点时速度为
,杆对球的作用力大小和球的向心加速度大小.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,导线框abcd与通电导线在同一平面内,直导线中通有恒定电流并通过ad和bc的中点,当线框向右运动的瞬间,则( )
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A. 线框中有感应电流,且按顺时针方向
B. 线框中有感应电流,且按逆时针方向
C. 线框中有感应电流,但方向难以判断
D. 由于穿过线框的磁通量为零,所以线框中没有感应电流
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