题目内容
4.分析 若AB发生完全非弹性碰撞,B获得的速度最小.AB发生完全弹性碰撞,B获得的速度最大.根据动量守恒定律和动能定理结合解答.
解答 解:若AB发生完全非弹性碰撞,取向右为正方向,由动量守恒定律有:
2mv=3mv1
解得:${v_1}=\frac{2}{3}v$
碰后,对于AB整体,根据动能定理得:
-3mgh=0-$\frac{1}{2}•3m{v}_{1}^{2}$
解得:h=$\frac{2{v}^{2}}{9g}$
若AB发生完全弹性碰撞,由动量守恒定律有:
2mv=2mv1+mv2;
由能量守恒定律有:
$\frac{1}{2}•2m{v}^{2}$=$\frac{1}{2}•2m{v}_{1}^{2}$+$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
解得:${v_2}^′=\frac{4}{3}v$
碰后,对B,根据动能定理得:
-mgh′=0-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
解得:h′=$\frac{{8{v^2}}}{9g}$
所以,物体上升的最大高度在$h=\frac{{2{v^2}}}{9g}$~$\frac{{8{v^2}}}{9g}$的范围内
答:B物体上升的最大高度的范围为$\frac{2{v}^{2}}{9g}$~$\frac{{8{v^2}}}{9g}$.
点评 分析清楚物体的运动过程,知道完全非弹性碰撞,机械能损失最大,完全弹性碰撞没有机械能损失是解答的关键,应用动量守恒定律与动能定理或机械能守恒定律即可正确解题.
练习册系列答案
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14.上海南浦大桥,桥面高46m,主桥全长846m,引桥全长7500m,引桥做得这样长的主要目的是( )
| A. | 减小汽车的重力平行于引桥桥面向下的分力 | |
| B. | 减小汽车对桥面的压力 | |
| C. | 增大汽车的下滑力 | |
| D. | 减小汽车的下滑力 |
12.
如图所示,在距水平地面高为0.8m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套一质量m1=5kg的滑块A.半径R=0.6m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量m2=3kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮滑块与球连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,滑块和小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响,现给滑块A施加一个水平向右、大小为55N的恒力F,取g=10m/s2,则( )
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| B. | 把小球B从地面拉到半圆形轨道顶点C处是小球B的机械能增加了18J | |
| C. | 小球B运动到C处时的速度大小为0 | |
| D. | 小球B被拉到与滑块A的速度大小相等式,sin∠OPB=$\frac{3}{4}$ |
9.如图所示,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光a和b.下列说法正确的是( )
| A. | a光的波长大于b光的波长 | |
| B. | a光的频率大于b光的频率 | |
| C. | 玻璃三棱镜对a光的折射率大 | |
| D. | 在全反射现象中,a光更容易发生全反射 |
16.
如图所示为某实验器材的结构示意图,金属内筒和隔热外筒间有一定体积的空气,内筒中有水,在水加热升温的过程中( )
| A. | 被封闭的空气内能增大 | |
| B. | 被封闭的空气分子的无规则运动更剧烈了 | |
| C. | 被封闭的空气分子间引力和斥力都减小 | |
| D. | 被封闭的空气的所有分子运动速率都增大 | |
| E. | 被封闭的空气分子间引力和斥力都增大 |
13.
在天花板下用绳AC和BC悬挂着物体m,绳与竖直方向方向的夹角分别为α=37°,β=53°,且∠ACB=90°,如图所示.绳AC能承受的最大拉力为100N,绳BC能承受的最大拉力为180N,重物质量过大时会使绳子拉断,现悬挂物的质量m=14kg,(g=10m/s2,sin37°=0.6,sin53°=0.8)则( )
| A. | AC绳断,BC绳不断 | B. | AC绳不断,BC绳断 | ||
| C. | AC绳和BC绳都会断 | D. | AC绳和BC绳都不断 |
14.如图所示,表面粗糙的水平传递带在电动机的带动下以速度v 匀速运动,在空间中边长为2L的正方形固定区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.质量为m,电阻为R,边长为L的正方形金属线圈abcd平放在传送带上,与传送带始终无相对运动,下列说法中正确的是( )

| A. | 在线圈进入磁场过程与穿出磁场过程中,感应电流的方向都沿abcda方向 | |
| B. | 在线圈穿过磁场区域的过程中,线圈始终受到水平向左的安培力 | |
| C. | 在线圈进入磁场过程中,线圈所受静摩擦力的功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$ | |
| D. | 在线圈穿过磁场区域的过程中,电动机多消耗的电能为$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$ |