题目内容
19.质量m=2.0kg的球从距地板H=1.25m高处由静止释放,与水平地板撞击后反弹上升的最大高度h=0.80m,从球接触地面到球速度减为零的时间t1=0.25s.忽略空气阻力,重力加速度取g=10m/s2,求:(1)与地板撞击过程中球损失多少机械能;
(2)从球接触地面到球速度减为零过程中球对地板的平均作用力.
分析 (1)根据能量的转化与守恒计算损失的机械能;
(2)根据球可上升的最大高度可以求出球碰撞前后的瞬时速度,先规定正方向,由动量定理可求得球对地板的平均作用力.
解答 解:(1)设球下落到地面时的动能为EK1,根据机械能守恒有:
EK1=mgH,
设球反弹离开地面时的动能为EK2,根据机械能守恒有:
EK2=mgh,
减少的机械能为:EK1-EK2=mg(H-h)=20×(1.25-0.80)=9.0J
(2)设球落地时的速度为v1,离开地面时的速度为v2,根据运动学公式有:
v1=$\sqrt{2gH}$=$\sqrt{2×10×1.25}$=5.0m/s,v2=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×0.8}$=4.0m/s
设地面对球的平均作用力为F,根据动量定理有:
(F-mg)t=mv2+mv1,
代入数据解得:F=65N
答:(1)学生与地面撞击过程中损失的机械能为9.0J;
(2)球接触地面到球速度减为零过程中球对地板的平均作用力为65N.
点评 本题关键是明确学生的受力情况和运动情况,然后根据机械能守恒定律列式分析,注意速度和速度的改变量是矢量,要先规定正方向.
练习册系列答案
相关题目
20.下列说法中正确的是( )
| A. | 1℃就是1K | |
| B. | 温度是物体分子热运动平均动能的标志 | |
| C. | 做功和热传递在改变物体内能上是等效的 | |
| D. | 分子势能与体积有关,随着体积的增大而增大 |
10.在电场中,A、B两点的电势差UAB=1V,将一电子从A点移到B点,电子克服电场力做功为1eV,则( )
| A. | 场强方向一定由B指向A | B. | 场强方向一定由A指向B | ||
| C. | 电子的电势能增加1eV | D. | 电子的电势能减少1eV |
14.下列说法中正确的是 ( )
| A. | 物体在恒力作用下一定做直线运动 | |
| B. | 物体在恒力作用下一定做曲线运动 | |
| C. | 若物体的速度方向和加速度方向总在同一直线上,则该物体可能做曲线运动 | |
| D. | 物体在恒力作用下不可能做匀速圆周运动 |
4.规定无穷远处电势为零,现将一带电量大小为q的负检验电荷从无穷远处移到电场中的A点,该过程中电场力做功为W,则检验电荷在A点的电势能Ep及电场中A点的电势φA的分别为( )
| A. | Ep=W,φA=$\frac{W}{q}$ | B. | Ep=W,φA=-$\frac{W}{q}$ | C. | Ep=-W,φA=$\frac{W}{q}$ | D. | Ep=-W,φA=-$\frac{W}{q}$ |
8.飞机着陆以后以6m/s2的加速度做匀减速直线运动,若其着陆时速度为60m/s,则它着陆后12s内滑行的距离为( )
| A. | 300m | B. | 288m | C. | 1152m | D. | 720m |
9.
如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某初速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度大小为$\frac{3}{4}$g,沿斜面上升的最大高度为h,则在沿斜面上升的全过程中.下列说法正确的是( )
| A. | 物体的重力势能增加了$\frac{3}{4}$mgh | B. | 物体的重力势能增加了mgh | ||
| C. | 物体的机械能损失了$\frac{1}{2}$mgh | D. | 物体的动能减少了mgh |