分析 (1)對小球下落過程由機械能守恒定律可求得小球與物塊碰撞前的速度;對小球由機械能守恒可求得反彈的速度,再由動量守恒定律可求得物塊的速度;對物塊的碰撞過程根據(jù)動量定理列式求解獲得的沖量;
(2)B與彈簧、C組成的系統(tǒng)在水平方向不受外力的作用,系統(tǒng)的水平方向的動量守恒,當(dāng)B與C的速度相等時,系統(tǒng)的動能最小,彈簧的彈性勢能最大,由動量守恒定律和機械能守恒即可求出.
解答 解:(1)設(shè)小球的質(zhì)量為m,運動到最低點與物體塊相撞前的速度大小為v1,取小球運動到最低點時的重力勢能為零,根據(jù)機械能守恒定律有:
mgh=$\frac{1}{2}$mv12
解得:v1=$\sqrt{2gh}$
設(shè)碰撞后小球反彈的速度大小為v1',同理有:
mg$\frac{h}{16}$=$\frac{1}{2}$mv1′2
解得:v1′=$\sqrt{\frac{gh}{8}}$
設(shè)碰撞后物塊的速度大小為v2,取水平向右為正方向,由動量守恒定律有:
mv1=-mv1′+5mv2
解得:v2=$\sqrt{\frac{gh}{8}}$
由動量定理可得,碰撞過程滑塊獲得的沖量為:I=5mv2=$\frac{5}{4}m\sqrt{2gh}$
(2)碰撞后當(dāng)B物塊與C物塊速度相等時彈性勢能最大,據(jù)動量守恒定律
有 5mv2=8mv3
據(jù)機械能守恒定律:${E}_{P}=\frac{1}{2}×5m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}×8m{v}_{3}^{2}$
解得:${E}_{P}=\frac{15}{128}mgh$
答:碰撞過程B物塊受到的沖量是$\frac{5}{4}m\sqrt{2gh}$,碰后輕彈簧獲得的最大彈性勢能是$\frac{15}{128}mgh$.
點評 本題綜合考查動量守恒定律、機械能守恒定律,要注意正確分析物理過程,選擇合適的物理規(guī)律求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 公式中G為引力常量,它是人為規(guī)定的 | |
B. | 當(dāng)r趨近于零時,太陽與行星間的引力趨于無窮大 | |
C. | 太陽與行星受到的引力總是大小相等的、方向相反,是一對平衡力 | |
D. | 太陽與行星受到的引力總是大小相等的、方向相反,是一對作用力與反作用力 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該行星的質(zhì)量是$\frac{4{π}^{2}{h}^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
B. | 該行星的平均密度是ρ=$\frac{3π(R+h)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$ | |
C. | 該行星表面的重力加速度大小是$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
D. | 該行星的第一宇宙速度大小是$\frac{2π}{T}\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{R}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的動能先增大后減小 | |
B. | 小球的庫侖力先減小后增大 | |
C. | 小球與點電荷組成的系統(tǒng)的電勢能在c點最大 | |
D. | 小球與點電荷組成的系統(tǒng)的電勢能在a、b兩點最大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 感應(yīng)裝置的B端離車輪軸心更近 | |
B. | 當(dāng)車速緩慢增加時,風(fēng)火輪轉(zhuǎn)至最高點時先亮 | |
C. | 感應(yīng)裝置的原理是利用重物離心現(xiàn)象,使觸點接觸而點亮風(fēng)火輪 | |
D. | 若要在較低的轉(zhuǎn)速能點亮,則可以增加重物質(zhì)量或減小彈簧勁度系數(shù) |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com