分析 (1)由自由落体运动速度位移公式或机械能守恒定律求出B与A碰撞前的速度.两物体碰撞过程遵守动量守恒,由动量守恒定律求出碰撞后两物体的速度,再求碰后瞬间两物体的总动能.
(2)碰后A、B一起向下运动,弹簧的弹力不断增大,当弹力与AB的总重力大小相等时,动能最大.由机械能守恒定律可以求出弹簧的弹性势能.
解答 解:(1)A、B的质量相等,设为m.
物体B自由下落时,由机械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}$mv02
解得:v0=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×0.3}$=$\sqrt{6}$m/s;
碰撞过程A、B的动量守恒,以向下为正方向,由动量守恒定律得:
mv0=(m+m)v
代入数据解得:v=$\frac{\sqrt{6}}{2}$m/s;
碰后A、B的总动能:EK=$\frac{1}{2}$(m+m)v2
代入数据解得:EK=1.5J;
(2)A处于静止状态时,由胡克定律得 mg=kx1,得 k=$\frac{mg}{{x}_{1}}$=$\frac{10}{0.15}$=$\frac{200}{3}$N/m
碰后A、B一起向下运动,弹簧的弹力不断增大,当弹力与AB的总重力大小相等时,动能最大.设此时弹簧的压缩量为x2.
则有 2mg=kx2;
可得 x2=2x1=0.3m
从碰后到动能最大的过程中A、B下降的高度为 h′=x2-x1=0.15m
根据系统的机械能守恒得:
2mgh′=EKm+($\frac{1}{2}k{x}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}k{x}_{1}^{2}$)
解得碰后A、B的最大动能 EKm=0.75J;
答:
(1)碰后瞬间两物体的总动能是1.5J;
(2)碰后A、B的最大动能是0.75J.
点评 本题要分析清楚物体运动过程,抓住每个状态和过程的物理规律是关键,要明确碰撞过程,由于外力远小于内力,系统的动量守恒.应用机械能守恒定律、动量守恒定律、胡克定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率 | |
| B. | 卫星在轨道3上的加速度小于在轨道1上的加速度 | |
| C. | 卫星在轨道1上经过Q点时的速度小于它在轨道2上经过Q点时的速率 | |
| D. | 卫星在轨道2上经过P点时的加速度小于它在轨道3上经过P点时的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 做匀速直线运动的物体机械能一定守恒 | |
| B. | 做匀变速运动的物体机械能可能守恒 | |
| C. | 系统内只有重力和弹簧弹力做功时,系统的机械能一定守恒 | |
| D. | 外力对物体做功为零时,物体的机械能一定守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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