题目内容
14.①球1的最大速度vm;
②两球上升的最大高度H以及两球在碰撞过程中损失的机械能△E.
分析 ①球1的最大速度是球2与球1碰撞后瞬间的速度.先根据机械能守恒定律求出碰撞前球2的速度,对于碰撞过程,运用动量守恒定律求vm;
②两球共同向左运动到最高处的过程中,运用机械能守恒定律可求得两球上升的最大高度H.由能量守恒定律求得两球在碰撞过程中损失的机械能△E.
解答 解:①设球2与球1碰前瞬间的速率为v,则由机械能守恒定律可得:
m2gL=$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}^{2}$
两球碰撞过程,取向左为正方向,根据动量守恒定律可得:
m2v=(m1+m2)vm
代入数据解得:vm=3.2m/s
②两球共同向左运动到最高处的过程中,由机械能守恒定律可得:
$\frac{1}{2}$(m1+m2)vm2=(m1+m2)gH
代入数据解得:H=0.512m
又由能量守恒定律得两球在碰撞过程中损失的机械能为:
△E=m2gL-$\frac{1}{2}$(m1+m2)vm2
解得:△E=0.64J
答:①球1的最大速度vm是32.m/s.
②两球上升的最大高度H是0.512m,两球在碰撞过程中损失的机械能△E是0.64J.
点评 解决本题的关键要分析清楚物体的运动过程,把握能量是如何转化的.要知道碰撞的基本规律是动量守恒定律,能熟练运用.
练习册系列答案
相关题目
4.
如图所示,水平圆盘可绕过圆心的竖直轴转动,一物体静置于水平圆盘上,用细绳的一端系住物体,另一端固定于转轴.现使圆盘绕轴匀速转动,物块始终相对于圆盘静止,则( )
| A. | 物块一定受到摩擦力的作用 | |
| B. | 物块一定受到细绳拉力的作用 | |
| C. | 物体相对圆盘的运动趋势沿绳背离圆心O | |
| D. | 物体相对圆盘的运动趋势沿切线方向与速度方向相反 |
5.一宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,飞船原来的线速度是v1,周期是T1,假设在某时刻它向前喷气做减速运动后,进入新轨道做匀速圆周运动,运动的线速度是v2,周期是T2,则( )
| A. | v1>v2,T1>T2 | B. | v1>v2,T1<T2 | C. | v1<v2,T1>T2 | D. | v1<v2,T1<T2 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 具有各向异性的固定一定是晶体 | |
| B. | 悬浮在液体中的小颗粒越大,布朗运动越剧烈 | |
| C. | 露珠呈球状是由于液体表面张力的作用 | |
| D. | 两个分子间的引力或斥力均随分子间距的增大而减小,但斥力比引力减小得更快 | |
| E. | 把两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起,说明分子间只存在分子引力 |
19.电场的电场线分布情况如图所示,A、B是电场中的两点.下列说法正确的是( )

| A. | 电场中A点的电势低于B点的电势 | |
| B. | 电场中A点的电场强度小于B点的电场强度 | |
| C. | 同一电荷在A处和在B处所受电场力相同 | |
| D. | 将电子从A点移到B点,电子的电势能增大 |
6.
如图是某探测器绕月球飞行的轨迹模拟图,A和B是椭圆轨道上的两个位置,关于探测器在A、B位置受到月球的万有引力和速度大小,下列说法正确的是( )
| A. | A点的万有引力较大,B点的速率较大 | |
| B. | A点的万有引力较大,B点的速率较小 | |
| C. | A点的万有引力较小,B点的速率较大 | |
| D. | A点的万有引力较小,B点的速率较小 |
20.关于动能定理,下列说法中正确的是( )
| A. | 某过程中外力的总功等于各力做功的代数和 | |
| B. | 只要合外力对物体做了功,物体的动能就一定改变 | |
| C. | 在物体动能不改变的过程中,动能定理不适用 | |
| D. | 动能定理只适用于受恒力作用而加速运动的过程 |