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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,光滑水平面上有一长板车,车的上表面0A段是一长为己的水平粗   糙轨道,A的右侧光滑,水平轨道左侧是一光滑斜面轨道,斜面轨道与水平轨道在O点平   滑连接。车右端固定一个处于锁定状态的压缩轻弹簧,其弹性势能为Ep,一质量为m的小物体(可视为质点)紧靠弹簧,小物体与粗糙水平轨道间的动摩擦因数为μ,整个装置处于静止状态。现将轻弹簧解除锁定,小物体被弹出后滑上水平粗糙轨道。车的质量为 2m,斜面轨道的长度足够长,忽略小物体运动经过O点处产生的机械能损失,不计空气阻力。求:
(1)解除锁定结束后小物体获得的最大动能;
(2)当μ满足什么条件小物体能滑到斜面轨道上,满足此条件时小物体能上升的最大高度为多少?
答案

(1)(2) 
解析
(1)设解锁弹开后小物体的最大速度饷大小为v1,小物体的最大动啦为Ek  ,此时长板车的速度大小为v2,研究解锁弹开过程小物体和车组成的系统,根据动量守恒和机械能守恒,有①(2分)
②(3分)
③(1分)
联立①②③式解得 ④(2分)
(2)小物体相对车静止时,二者有共同的速度设为V,长板车和小物体组成的系统水平方向动量守恒⑤(2分)
所以v共="0 " ⑥(1分)
要使小物体能滑上斜面轨道,:必须满足;⑦( 3分)
即当时,小物体能滑上斜面轨道⑧  (1分)
设小物体上升的最大高度为h,此瞬间小物体相对车静止,由⑤式知两者有共同速度为零.⑨(1分)
根据系统能量守恒有
 ⑩(3分)
解得:(1分)
核心考点
试题【如图所示,光滑水平面上有一长板车,车的上表面0A段是一长为己的水平粗   糙轨道,A的右侧光滑,水平轨道左侧是一光滑斜面轨道,斜面轨道与水平轨道在O点平   滑】;主要考察你对动量守恒定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,物体A、B的质量分别是4kg和8kg,由轻弹簧相连接,放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙壁相接触,另有一个物体C水平向左运动,在t=5s时与物体A相碰,并立即与A有相同的速度,一起向左运动。物块C的速度一时间图象如图所示。
(1)求物块的质量。
(2)弹簧压缩具有的最大弹性势能。
(3)在5s到10s的时间内墙壁对物体B的作用力的功。
(4)在5s到15s的时间内墙壁对物体B的作用力的冲量。
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质量均为m的两小球AB间有压缩、短弹簧,弹簧处于锁定状态,两球的大小尺寸和弹尺寸都可忽略,把它们放入固定在水平面上的竖直光滑发射管内,解除弹簧锁定后,B球仍然保持静止,A球能上升的最大高度为R,如图(甲)所示。现在让两球(包括同样锁定的弹簧)沿光滑的半径也为R的固定半圆槽左端的M点由静止开始滑下,如图(乙)所示,到达半圆槽的最低点时解除弹簧锁定,求A球离开半圆槽后能上升的最大高度。
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在光滑水平面上放置一宽度为D,电阻不计的光滑固定金属导轨,在直导轨所在的有限区域内存在垂直导轨向下的匀强磁场。垂直导轨横放着质量分别为mA、mB电阻均为R的导体棒A、B,在B的右侧金属导轨中间放一内有炸药的物体C,当物体C内的炸药爆炸,使物体C分裂成两部分,质量为m1的部分沿桌面并垂直金属棒B向右飞出,另一块质量为m2的与B金属棒碰撞后粘合,使金属导体棒A经过t时间刚好达到最大速度并离开磁场,并沿接有小圆弧的与水平成θ的金属导轨上升,上升的最大高度为H(设没有能损失)。求
(1)炸药爆炸时释放的能量至少为多少?
(2)A金属导体棒在t时间内产生的热量为多少?
(3)作出A导体自开始运动至运动到最高点的过程的大致速度时间图象。

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如图所示,一质量为M的小车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块AmM,现给AB以大小相等、方向相反的初速度v0,使A开始向左运动,B开始向右运动,最后A不会滑离B
求:整个过程中产生的热量。
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如图所示,一质量为M,足够长的平板小车原来静止在光滑水平面上,一质量为m的小滑块以水平速度v0从小车左端冲上小车,已知平板小滑块与小车间的动摩擦因数为μ。求:
(1)滑块相对小车静止时,滑块和小车的共同速度大小
(2)从滑块冲上小车到滑块相对小车静止时的过程中,小车的位移是多少?
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