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6.一輕質彈簧,兩端連接兩滑塊A和B,已知mA=0.99kg,mB=3kg,放在光滑水平桌面上,開始時彈簧處于原長.現滑塊A被水平飛來的質量為mc=10g,速度為400m/s的子彈擊中,且沒有穿出,如圖所示,試求:
(1)子彈擊中A的瞬間A和B的速度;
(2)以后運動過程中彈簧的最大彈性勢能;
(3)B可獲得的最大動能.

分析 (1)子彈擊中A的瞬間,子彈和A組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,據此可列方程求解A的速度,此過程時間極短,B沒有參與,速度仍為零.
(2)以子彈、滑塊A、B和彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象,當三者速度相等時,系統(tǒng)損失動能最大則彈性勢能最,根據動量守恒和功能關系可正確解答.
(3)當彈簧恢復原長時B的動能最大,整個系統(tǒng)相互作用過程中動量守恒,根據功能關系可求出結果.

解答 解:(1)子彈擊中滑塊A的過程,子彈與滑塊A組成的系統(tǒng)動量守恒有:
mCv0=(mC+mA)vA
解得:vA=4m/s
子彈與A作用過程時間極短,B沒有參與,速度仍為零,故:vb=0.
故子彈擊中A的瞬間A和B的速度分別為:vA=4m/s,vb=0.
(2)對子彈、滑塊A、B和彈簧組成的系統(tǒng),A、B速度相等時彈性勢能最大.
根據動量守恒定律和功能關系可得:
mCv0=(mC+mA+mB)v
由此解得:v=1m/s
根據功能關系可得:
${E}_{P}=\frac{1}{2}({m}_{C}+{m}_{A}){{v}_{A}}^{2}-\frac{1}{2}{({m}_{C}+{m}_{A}+{m}_{B})v}^{2}$=6J
故彈簧的最大彈性勢能為6J.
(3)設B動能最大時的速度為vB′,A的速度為vA′,則
(mC+mA)vA=(mC+mA)vA′+mBvB
當彈簧恢復原長時,B的動能最大,根據功能關系有:
$\frac{1}{2}({m}_{C}+{m}_{A}){{v}_{A}}^{2}=\frac{1}{2}{({m}_{C}+{m}_{A}){v}_{A}′}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{v}_{B}{′}^{2}$
解得:vB′=2m/s
B獲得的最大動能:${E}_{KB}=\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{B}′}^{2}=6J$
答:(1)子彈擊中A的瞬間A的速度為4m/s,B的速度為0;
(2)以后運動過程中彈簧的最大彈性勢能為6J;
(3)B可獲得的最大動能為6J.

點評 本題考查了動量和能量的綜合問題,解答這類問題的關鍵是弄清最遠過程,正確選擇狀態(tài),然后根據動量和能量守恒列方程求解.

練習冊系列答案
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B.減小負載電阻的阻值R,電流表的讀數變大
C.將二極管短路,電流表的讀數變?yōu)樵瓉淼?\sqrt{2}$倍
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B.任意時刻系統(tǒng)的總動量均為$\frac{m{v}_{0}}{2}$
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11.電子感應加速器工作原理如圖所示(上圖為側視圖、下圖為真空室的俯視圖),它主要有上、下電磁鐵磁極和環(huán)形真空室組成.當電磁鐵繞組通以變化電流時,產生變化磁場,穿過真空盒所包圍的區(qū)域內的磁通量隨時間變化,這時真空盒空間內就產生感應渦旋電場,電子將在渦旋電場作用下得到加速.在豎直向上的磁感應強度增大過程中,將產生渦旋電場,其電場線是在水平面內一系列沿順時針方向的同心圓,同一條電場線上各點的場強大小相等,渦旋電場場強與電勢差的關系與勻強電場相同.設被加速的電子被“約束”在半徑為r的圓周上運動.整個圓面區(qū)域內存在有勻強磁場,該勻強磁場的磁感應強度的大小隨時間變化的關系式為:B=kt.
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