题目内容
11.研究物体的运动时,常常用到光电计时器.如图所示,当有不透光的物体通过光电门时,光电计时器就可以显示出物体的挡光时间.光滑水平导轨MN上放置两个物块A和B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带平滑连接,将两个宽度为d=3.6×10-3m的遮光条分别安装在物块A和B上,且高出物块,并使遮光条在通过光电门时挡光.物块A的质量(包括遮光条)为mA=2.0kg.开始时在A和B之间压缩一轻弹簧,锁定其处于静止状态,现解除锁定,弹开物块A和B,迅速移去轻弹簧.两物块第一次通过光电门,物块A通过计时器显示的读数t1=9.0×10-4s,物块B通过计时器显示的读数t2=1.8×10-3s,重力加速度g取10m/s2,则弹簧储存的弹性势能Ep为( )| A. | 18J | B. | 20J | C. | 24J | D. | 16J |
分析 解除锁定弹簧弹开物块AB后,两块都做匀速运动,根据通过光电门的时间和d,求出两物块的速度,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求出弹簧储存的弹性势能Ep.
解答 解:解除锁定弹开AB后,AB两物体的速度大小:
又vA=$\frac{d}{{t}_{1}}$=$\frac{3.6×1{0}^{-3}}{9×1{0}^{-4}}$m/s=4m/s
vB=$\frac{d}{{t}_{2}}$=$\frac{3.6×1{0}^{-3}}{1.8×1{0}^{-3}}$m/s=2m/s
根据系统的动量守恒得:mAvA=mBvB;
解得:mB=$\frac{{m}_{A}{v}_{A}}{{v}_{B}}$=$\frac{2×4}{2}$kg=4kg
所以弹簧储存的弹性势能 EP=$\frac{1}{2}$mA${v}_{A}^{2}$+$\frac{1}{2}$mB${v}_{B}^{2}$=24J,故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 本题是复杂的力学综合题,综合了运动学公式、牛顿第二定律、机械能守恒、动量守恒等多个知识,分析运动过程,选择解题规律是关键.
练习册系列答案
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1.下列说法正确的是( )
| A. | 光的偏振现象说明光是纵波 | |
| B. | 全息照相利用了激光相干性好的特性 | |
| C. | 光导纤维传播光信号利用了光的全反射原理 | |
| D. | 光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大 |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 水黾可以停在水面上,是因为液体存在表面张力 | |
| B. | 封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍 | |
| C. | 对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机” | |
| D. | 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 |
3.
如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上,突然加一个水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两小球A、B和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用,且弹簧不超过弹性限度),以下说法正确的是( )
| A. | 由于电场力对球A和球B做的总功为0,故小球电势能总和始终不变 | |
| B. | 由于两个小球所受电场力等大反向,故系统机械能守恒 | |
| C. | 当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最小 | |
| D. | 当小球所受电场力与弹簧的弹力大小相等时,系统动能最大 |
1.
将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,其v-t图象如图所示.以下判断正确的是( )
| A. | 前3s内货物平均速度为6m/s | |
| B. | 最后2s内货物的位移为6m | |
| C. | 前3s内与最后2s内货物的运动方向相反 | |
| D. | 第2s末和第6s末,货物的加速度相同 |