分析 (1)根據(jù)能量守恒求出彈簧恢復原長時B的速度,當彈簧恢復原長后,A開始離開墻壁,結合動量定理求出從解除鎖定到A剛離開墻壁的過程中,彈簧對B的沖量I的大小和方向.
(2)當彈簧第一次恢復原長后,A離開墻壁;當彈簧再次恢復原長時,A的速度最大,結合動量守恒定律和機械能守恒定律求出A的最大速度.
解答 解:(1)當彈簧恢復原長時,B的速度為vB,此時A恰好離開墻壁,有
Ep=$\frac{1}{2}$m2vB2 ①
以水平向右方向為正方向,解除鎖定到物塊A剛離開墻壁的過程中,由動量定理得
I=m2vB-0 ②
由①②式,代入數(shù)據(jù)得I=3 N•s ③
方向水平向右
(2)當彈簧第一次恢復原長后,A離開墻壁;當彈簧再次恢復原長時,A的速度最大,設此時B的速度為vB′,由動量守恒定律及機械能守恒定律有
m2vB=m1vA+m2vB′④
$\frac{1}{2}$m2vB2=$\frac{1}{2}$m1vA2+$\frac{1}{2}$m2vB′2 ⑤
由①④⑤式,代入數(shù)據(jù)解得 vA=2 m/s ⑥
答:
(1)從解除鎖定到A剛離開墻壁的過程中,彈簧對B的沖量I的大小為3N•s,方向向右;
(2)A的最大速度vA為2m/s.
點評 解決本題時,要注意分析A、B在整個過程中的運動規(guī)律,知道A離墻之前系統(tǒng)的動量不守恒,A離墻后系統(tǒng)的動量守恒.機械能一直守恒.
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. | 普里斯特利的實驗表明,處于靜電平衡狀態(tài)的帶電金屬空腔內部的電場處處為0 | |
B. | 普里斯特利的猜想運用了“類比”的思維方法 | |
C. | 為了驗證兩個點電荷之間的靜電力與它們的電荷量的乘積成正比,庫侖精確測定了兩個點電荷的電荷量 | |
D. | 庫侖利用扭秤裝置驗證了兩個點電荷之間的靜電力與它們的距離的平方成反比 |
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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. | 比結合能越大的原子核越穩(wěn)定 | |
B. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內部的重核裂變釋放的核能 | |
C. | 天然放射現(xiàn)象是居里夫人發(fā)現(xiàn)的 | |
D. | 人工放射性同位素比天然放射性同位素半衰期長得多,因此廢料不容易處理 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 真空冶煉爐是利用渦流來熔化金屬的裝置 | |
B. | 家用電器工作時在電磁爐的面板上產生渦流來加熱食物 | |
C. | 阻尼擺擺動時產生的渦流總是阻礙其運動 | |
D. | 變壓器的鐵芯用相互絕緣的硅鋼片疊成能減小渦流 |
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