分析 (1、2)A與B相互作用過程中,外力的合力為零,系統(tǒng)動量守恒,同時由于只有彈簧彈力做功,系統(tǒng)機械能也守恒;A剛與彈簧接觸時,彈簧彈力逐漸變大,A做加速度變大的減速運動,B做加速度變大的加速運動,當A與B速度相等時,彈簧最短,彈性勢能最大,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律列式即可.
(3)當A、B分離時,B的速度最大,此時相當進行了一次彈性碰撞.由動量守恒定律與機械能守恒定律即可求解.
解答 解:(1)當滑塊A、B的速度相同時,間距最小,彈簧壓縮量最大,彈簧的彈性勢能最大.系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律有:
m1v0=(m1+m2)v,
代入數(shù)據(jù)解得:v=1m/s;
(2)彈簧的最大彈性勢等于滑塊A、B系統(tǒng)損失的動能,由能量守恒定律得:
Epm=$\frac{1}{2}$m1v02-$\frac{1}{2}$(m1+m2)v2,
代入數(shù)據(jù)解得:Epm=6J;
(3)當A、B分離時,B的速度最大,此時相當進行了一次彈性碰撞,則:mAv0=mAvA+mBvB
$\frac{1}{2}{m_A}v_0^2=\frac{1}{2}{m_A}v_A^2+\frac{1}{2}{m_B}v_B^2$
由以上兩式得${v_B}=\frac{{2{m_A}}}{{{m_A}+{m_B}}}{v_0}=2(m/s)$
答:(1)彈簧壓縮至最短時,A、B的速度為1m/s;
(2)彈簧的最大彈性勢能是6J;
(3)滑塊B的最大速度是2m/s.
點評 本題考查動量守恒定律的應用,關(guān)鍵對兩物體的受力情況和運動情況進行分析,得出A和B的速度相同時,彈簧最短,然后根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律列式求解.
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A. | 布朗運動是液體分子的無規(guī)則運動 | |
B. | 布朗運動是指懸浮在液體中的固體分子的無規(guī)則運動 | |
C. | 布朗運動說明了液體分子與懸浮顆粒之間存在著相互作用力 | |
D. | 觀察布朗運動會看到,懸浮的顆粒越小,溫度越高,布朗運動越劇烈 |
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A. | r1<r2,Ek1<Ek2 | B. | r1>r2,Ek1<Ek2 | C. | r1<r2,Ek1>Ek2 | D. | r1>r2,Ek1>Ek2 |
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A. | 火星的質(zhì)量 | B. | 火星的密度 | ||
C. | 火星對“螢火一號”的引力 | D. | 火星表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 研究某學生騎車回校的速度 | |
B. | 對某學生騎車姿勢進行生理學分析 | |
C. | 研究火星探測器從地球到火星的飛行軌跡 | |
D. | 研究運動員在3000m長跑比賽中的快慢 |
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