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如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静...

 如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H的光滑水平桌面上。现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h高处由静止开始下滑下,与滑块B发生碰撞(时间极短)并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段时间后从桌面边缘飞出。已知6ec8aac122bd4f6e求:

   (1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度的大小;

   (2)弹簧被压缩的最大弹性势能;

   (3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离。

 

 

 

 

 (1)滑块A从光滑曲面上h高处由静止开始滑下的过程中,机械能守恒,设其滑到底面的速度为v1 :          ① 滑块A与B碰撞的过程,A、B系统的动量守恒,碰撞结束瞬间具有共同速度设为v2,由动量守恒定律有   ② 解得:    ③    (2)滑块A、B发生碰撞后与滑块C一起压缩弹簧,压缩的过程机械能定恒,被压缩弹簧的弹性势能最大时,滑块A、B、C速度相等,设为速度v3,由动量定恒定律有:         ④           由机械能定恒定律有: =3/10mgh   ⑤⑥    (3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C脱离弹簧,设滑块A、B速度为v4,滑块C的速度为v5,分别由动量定恒定律和机械能定恒定律有:    ⑦ ⑧ 解之得:(另一组解舍去) 滑块C从桌面边缘飞出后做平抛运动:      ⑨       ⑩ 解得之: ⑾
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考点分析:
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 如图所示,光滑的水平面上的质量为M的小车,小车的上表面是由水平变为向上弯曲的光滑曲面,一个质量为m的小物体以水平初速度vo进入,已知M=3mvo=4m/s,g=10m/s2

6ec8aac122bd4f6e(1)滑块滑上小车后,能上升的最大高度;

(2)小物体在车上运动过程受合力的冲量。

 

 

 

 

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 一颗子弹的质量m=10 g,在空中以竖直向上800 m/s的速度射向即将下落的M=0.8kg木块,子弹设木块的时间极短,可以不计。若子弹穿过木块后木块能上升的最大高度为0.8 m. (不计木块的空气阻力) g=10m/s2,试求:(1)子弹穿过木块后的速度多大?

(2)设子弹受到的空气阻力为子弹重力的4倍, 求子弹穿过木块后上升到最大高度所用的时间.

 

 

 

 

 

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 在做“碰撞中的动量守恒”实验中,(1)用入射小球和被碰小球的水平射程代替速度,理论依据是:(   )

(2)下面是部分测量仪器或工具,需要的有(    )

A.秒表  B。天平   C。刻度尺 D。弹簧秤 E。游标卡尺  

(3)下列必须要求的条件是(   )

A.斜槽轨道必须光滑以减少误差           B.斜槽轨道末端的切线必须水平

C.入射球和被碰球的质量必须相等         D.入射球和被碰球大小必须相同

E.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下

(4)某次实验中得出的落点情况如右图所示,

假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质

量m1和被碰小球质量m2之比为(    )。

 

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 图中游标卡尺(游标尺上有20个等分刻度)的读数L=(         )cm.

 

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 6ec8aac122bd4f6e质量为2m的长木板静止在光滑的水平面上,如图(1)所示,一质量为m的小铅块(可视为质点)以水平速度v0由木板左端恰能滑到木板的右端并与木板相对静止.现将木板分成长度和质量相等的两段(1、2)后紧挨着放在此地面上,再让小铅块以相同的水平速度v0由木板1的左端开始向右滑动,如图(2)所示.则下列判断正确的是

A.小铅块未滑到2的右端就与之相对静止

B.小铅块会从2的右端滑出

C.过程(1)产生的热量等于过程(2)产生的热量

D.过程(1)产生的热量多于过程(2)产生的热量

 

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