分析 (1)彈簧的彈性勢能轉(zhuǎn)化為物塊的動能,應(yīng)用能量守恒定律可以求出物塊的速度.
(2)物塊與木板組成的系統(tǒng)動量守恒,應(yīng)用動量守恒定律與能量守恒定律可以求出碰撞時的速度.
(3)物塊與木板組成的系統(tǒng)動量守恒,應(yīng)用動量守恒定律與能量守恒定律、動能定理可以求出木板K的速度.
解答 解:(1)由能量守恒定律得:EP=$\frac{1}{2}$mv2,
代入數(shù)據(jù)解得:v=8m/s;
(2)物塊與木板組成的系統(tǒng)動量守恒,以向左為正方向,由動量守恒定律得:
mv=mvp+mvK,
由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv2=μmgL+$\frac{1}{2}$mvP2+$\frac{1}{2}$mvK2,
連美麗并代入數(shù)據(jù)解得:vP=6m/s,vK=2m/s,
當(dāng)物塊與擋板碰撞前速度為6m/s;
(3)木板與墻壁碰撞過程內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,系統(tǒng)動量守恒,以向左為正方向,由動量守恒定律得:
mv=mv1+mv2 …①
由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv2=μmg(L+x)+$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$mv22…②
擋板碰墻后物塊P可能再未與擋板碰撞減速為零,
由動能定理得:-μmg(x-0.75)=0-$\frac{1}{2}$mv12 …③
也可能物塊與擋板再次碰撞后速度減為零,
由動能定理得:-μmg(x+0.75)=0-$\frac{1}{2}$mv12 …④
由①②③可知無解,由①②④解得:v2=$\frac{17}{3}$m/s,或v2=5m/s;
答:(1)小物塊P離開彈簧時的速度大小為8m/s;
(2)在木板K未碰墻之前,小物塊P與擋板碰撞時的速度大小為6m/s;
(3)木板K碰撞墻壁時速度大小為$\frac{17}{3}$m/s、或5m/s.
點(diǎn)評 本題考查了求物體的速度、考查了動量守恒定律的應(yīng)用問題,分析清楚物塊與木板的運(yùn)動過程是解題的前提與關(guān)鍵,應(yīng)用動量守恒定律、能量守恒定律與動能定理可以解題.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水平向右 | B. | 向上偏右 | C. | 向下偏左 | D. | 豎直向下 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 副線圈中產(chǎn)生的交變電流頻率為10Hz | |
B. | 電壓表的示數(shù)的最大值為44$\sqrt{2}$V | |
C. | 若電流表示數(shù)為0.lA,則原線圈中的電流為0.5A | |
D. | 若電流表示數(shù)為0.1A,則1分鐘內(nèi)電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為264J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體在沿斜面向下運(yùn)動 | |
B. | 在0~x1過程中,物體的加速度一直增大 | |
C. | 在0~x2過程中,物體先減速再勻速 | |
D. | 在x1~x2過程中,物體的加速度為gsinθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 波速為4m/s | |
B. | 波沿x軸負(fù)方向傳播 | |
C. | 再過0.5s,P點(diǎn)的動能最大 | |
D. | 再經(jīng)過0.5s,P點(diǎn)的加速度最大 | |
E. | 在t=0.5s至t=2.5s的時間內(nèi),P點(diǎn)振動路程為0.8cm |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 球拍對球的作用力大小為mgcosθ | |
B. | 運(yùn)動員的加速度大小為gtanθ | |
C. | 運(yùn)動員對球拍的作用力大小為(m+M)gcosθ | |
D. | 運(yùn)動員對地面的作用力方向豎直向下 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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