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如图所示,两个质量均为4m的小球A和B由轻弹簧连接,置于光滑水平面上.一颗质量为...

如图所示,两个质量均为4m的小球AB由轻弹簧连接,置于光滑水平面上.一颗质量为m子弹,以水平速度v0射入A球,并在极短时间内嵌在其中.求:在运动过程中

(1)什么时候弹簧的弹性势能最大,最大值是多少

(2)A球的最小速度和B球的最大速度(从子弹嵌入到弹簧弹性势能第一次达到最大)

 

(1) (2) , 【解析】整个过程分析:子弹击中A的过程,子弹与A组成的系统动量守恒;子弹、A球一起向右运动,弹簧因被压缩而产生弹力.A球开始减速,B球开始加速;当两球速度相等时,弹簧压缩量达到最大值,此时弹簧的弹性势能最大;接着,弹簧开始伸长,弹力继续使B加速而使A减速;当弹簧恢复到原长时,B球速度达到最大值,A球速度达到最小值;然后,弹簧又开始伸长,使A球加速,使B球减速.当两球速度相等时弹簧的伸长量达到最大(此时弹簧的弹性势能与压缩量最大时的弹性势能相等)…如此反复进行.所以,两球的速度达到极值的条件--弹簧形变量最大. (1)设A、B的质量为M,由题意知M=4m,子弹击中A的过程,子弹与A组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得:mv0=(m+M)V  ①, 以子弹、A球、B球作为一系统,以子弹和A球有共同速度为初态, 子弹、A球、B球速度相同时为末态,对系统,由动量守恒定律得: (m+M)V=(m+M+M)V′②, 由能量守恒定律得: (m+M)V2= (m+M+M)V′2+EP  ③, 解得:   ④; (2)以子弹和A球有共同速度为初态,子弹和A球速度最小、B球速度最大为末态则 由动量守恒定律得:(m+M)V=(m+M)VA+MVB ⑤, 由能量守恒定律得:   ⑥, 解得: ; ⑦,或VA= v0,VB=0   ⑧, 根据题意求A球的最小速度和B球的最大速度,所以VAmin=,VBmax=;  
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如图所示,质量m10.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L1.5m,现有质量m20.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v02m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数μ0.5,取g10m/s2

(1)求物块在车面上滑行的时间t

(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0不超过多少

 

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某同学用如图所示装置通过半径相同的AB两球的碰撞来探究碰撞过程中的不变量.图中PQ是斜槽,QR为水平槽.实验开始先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,AB球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次.图中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点.B球落地痕迹如图所示,其中米尺水平放置,且平行于GRO所在的平面,米尺的零点与O点对齐.

(1)碰撞后B球的水平射程应取为________cm.

(2)在以下选项中,哪些是本实验必须进行的测量________(填选项号)

A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离

BA球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离

C.测量A球和B球的直径

D.测量A球和B球的质量(或两球质量之比)

E.测量G点相对于水平槽面的高度

 

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在用气垫导轨做探究碰撞中的不变量实验时,左侧滑块质量m1170 g,右侧滑块质量m2110 g,挡光片宽度为3.00 cm,两滑块之间有一压缩的弹簧片,并用细线连在一起,如图所示。开始时两滑块静止,烧断细线后,两滑块分别向左、右方向运动。挡光片通过光电门的时间分别为Δt10.32 sΔt20.21 s。则两滑块的速度分别为v1________m/sv2_______m/s。烧断细线前m1v1m2v2______kg·m/s,烧断细线后m1v1m2v2__________kg·m/s。可得到的结论是_________________

 

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在光滑的水平面上一个质量M=80g的大球以5m/s的速度撞击一个静止在水平面上的质量为m=20g的小球。用vv′表示碰撞后大球和小球的速度,下列几组数据中根本不可发生的是

A. v=3m/s, v′=8m/s    B. v=4m/s, v′=4m/s    C. v=4.5m/s, v′=2m/s    D. v=2m/s, v′=12m/s

 

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在光滑水平面上,两球沿球心连线以相等的速率相向而行,并发生碰撞,下列现象可能的是

A. 若两球质量相同,碰后以某一相等速率互相分开

B. 若两球质量相同,碰后以某一相等速率同向而行

C. 若两球质量不同,碰后以某一相等速率互相分开

D. 若两球质量不同,碰后以某一相等速率同向而行

 

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