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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,在光滑的水平面上停放着一辆平板车,在车上的左端放有一木块B.车左边紧邻一个固定在竖直面内、半径为R的
1
4
圆弧形光滑轨道,已知轨道底端的切线水平,且高度与车表面相平.现有另一木块A(木块A、B均可视为质点)从圆弧轨道的顶端由静止释放,然后滑行到车上与B发生碰撞.两木块碰撞后立即粘在一起在平板车上滑行,并与固定在平板车上的水平轻质弹簧作用后被弹回,最后两木块刚好回到车的最左端与车保持相对静止.已知木块A的质量为m,木块B的质量为2m,车的质量为3m,重力加速度为g,设木块A、B碰撞的时间极短可以忽略.求:
(1)木块A、B碰撞后的瞬间两木块共同运动速度的大小.
(2)木块A、B在车上滑行的整个过程中,木块和车组成的系统损失的机械能.
(3)弹簧在压缩过程中所具有的最大弹性势能.
答案
(1)设木块A到达圆弧底端时得速度为v0,对木块A沿圆弧下滑得过程,根据机械能守恒定律,有:
mgR=
1
2
mv02
在A、B碰撞得过程中,两木块组成得系统动量守恒,设碰撞后的共同速度大小为v1,则:
mv0=(m+2m)v1
解得:v1=
1
3


2gR

(2)A、B在车上滑行的过程中,A、B及车组成的系统动量守恒.A、B滑到车的最左端时与车具有共同的速度,设此时速度大小为v,根据动量守恒定律,有:
(m+2m)v1=(m+2m+3m)v,
A、B在车上滑行的整个过程中系统损失的机械能为:
△E=
1
2
(m+2m)v12-
1
2
(m+2m+3m)v2=
1
6
mgR,
(3)设当弹簧被压缩至最短时,木块与车有相同的速度v2,弹簧具有最大的弹性势能E,根据动量守恒定律有:
(m+2m)v1=(m+2m+3m)v2
所以有:v2=v.
设木块与车面摩檫力为f,在车上滑行距离为L,由能量守恒,对于从A、B一起运动到将弹簧压缩至最短的过程有:
1
2
(m+2m)v12=
1
2
(m+2m+3m)v22+fL+E,
对于从弹簧被压缩至最短到木块滑到车的左端的过程有:
1
2
(m+2m+3m)v22+E=
1
2
(m+2m+3m)v2+fL,
解得:E=
1
12
mgR.
答:(1)木块A、B碰撞后的瞬间两木块共同运动速度的大小为
1
3


2gR

(2)木块A、B在车上滑行的整个过程中,木块和车组成的系统损失的机械能为
1
6
mgR;
(3)弹簧在压缩过程中所具有的最大弹性势能为
1
12
mgR.
核心考点
试题【如图所示,在光滑的水平面上停放着一辆平板车,在车上的左端放有一木块B.车左边紧邻一个固定在竖直面内、半径为R的14圆弧形光滑轨道,已知轨道底端的切线水平,且高度】;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
物体在运动过程中,下列说法中正确的是(  )
A.在任意相等时间内,它受到的冲量都相同,则物体一定做匀变速运动
B.如果物体的动量大小保持不变,则物体一定做匀速直线运动
C.如果物体的动量保持不变,则物体机械能也一定守恒
D.只要物体的加速度不变,物体的动量就不变
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如图所示,气球质量为100kg,下连一质量不计的长绳,质量为50kg的人抓住绳子与气球一起静止在20m高处,若此人要沿着绳子安全下滑着地,求绳子至少有______m长.
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如图所示,质量m=20kg的物体以水平速度v0=5m/s滑上静止在水平地面的平板小车的左端.小车质量M=80kg,物体在小车上滑行一段距离后相对于小车静止.已知物体与平板间的动摩擦因数μ=0.8,小车与地面间的摩擦可忽略不计,g取10m/s2,求:
(1)物体相对小车静止时,小车的速度大小;
(2)整个过程中系统产生的热量;
(3)小车在地面上滑行的距离.
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甲乙两球在水平光滑轨道上同方向运动,已知它们的动量分别是p1=5kg.m/s,p2=7kg.m/s,甲从后面追上乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为10kg.m/s,则两球质量m1与m2间的关系可能是(  )
A.m1=m2B.2m1=m2C.4m1=m2D.6m1=m2
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一只爆竹竖直升空后,在高为h处达到最高点发生爆炸,分成两块,两块质量之比为2:1,其中质量小一块速度为V,则两块爆竹落地后相距(  )
A.2V


2h
g
B.V


2h
g
C.
3V
2


2h
g
D.
2V
3


2h
g
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