如圖所示,在光滑的水平面上停放著一輛平板車,在車上的左端放有一木塊B.車左邊緊鄰一個固定在豎直面內(nèi)、半徑為R的圓弧形光滑軌道,已知軌道底端的切線水平,且高度與車表面相平.現(xiàn)有另一木塊A(木塊A、B均可視為質(zhì)點(diǎn))從圓弧軌道的頂端由靜止釋放,然后滑行到車上與B發(fā)生碰撞.兩木塊碰撞后立即粘在一起在平板車上滑行,并與固定在平板車上的水平輕質(zhì)彈簧作用后被彈回,最后兩木塊剛好回到車的最左端與車保持相對靜止.已知木塊A的質(zhì)量為m,木塊B的質(zhì)量為2m,車的質(zhì)量為3m,重力加速度為g,設(shè)木塊A、B碰撞的時間極短可以忽略.求:
(1)木塊A、B碰撞后的瞬間兩木塊共同運(yùn)動速度的大小.
(2)木塊A、B在車上滑行的整個過程中,木塊和車組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能.
(3)彈簧在壓縮過程中所具有的最大彈性勢能.
【答案】分析:(1)從A到B的過程,機(jī)械能守恒,在AB碰撞的時候,動量守恒,根據(jù)運(yùn)動的過程可以求得共同的速度;
(2)根據(jù)碰撞前和碰撞后的能量來計(jì)算損失的能量的大小;
(3)當(dāng)彈簧被壓縮至最短時,彈簧的彈性勢能最大,根據(jù)動量守恒求得此時的速度,根據(jù)能量的守恒求得最大的彈性勢能.
解答:解:(1)設(shè)木塊A到達(dá)圓弧底端時得速度為v,對木塊A沿圓弧下滑得過程,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有:
mgR=mv2
在A、B碰撞得過程中,兩木塊組成得系統(tǒng)動量守恒,設(shè)碰撞后的共同速度大小為v1,則:
mv=(m+2m)v1,
解得:v1=,
(2)A、B在車上滑行的過程中,A、B及車組成的系統(tǒng)動量守恒. A、B滑到車的最左端時與車具有共同的速度,設(shè)此時速度大小為v,根據(jù)動量守恒定律,有:
(m+2m)v1=(m+2m+3m)v,
A、B在車上滑行的整個過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為:
△E=(m+2m)v12-(m+2m+3m)v2=mgR,
(3)設(shè)當(dāng)彈簧被壓縮至最短時,木塊與車有相同的速度v2,彈簧具有最大的彈性勢能E,根據(jù)動量守恒定律有:
(m+2m)v1=(m+2m+3m)v2
所以有:v2=v.
設(shè)木塊與車面摩檫力為f,在車上滑行距離為L,由能量守恒,對于從 A、B一起運(yùn)動到將彈簧壓縮至最短的過程有:
(m+2m)v12=(m+2m+3m)v22+fL+E,
對于從彈簧被壓縮至最短到木塊滑到車的左端的過程有:
(m+2m+3m)v22+E=(m+2m+3m)v2+fL,
解得:E=mgR.
答:(1)木塊A、B碰撞后的瞬間兩木塊共同運(yùn)動速度的大小為;
(2)木塊A、B在車上滑行的整個過程中,木塊和車組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能為mgR;
(3)彈簧在壓縮過程中所具有的最大彈性勢能為mgR.
點(diǎn)評:整個運(yùn)動的過程中,系統(tǒng)的動量守恒,在碰撞的時候,有能量的損失,對于不同的過程,根據(jù)動量守恒和能量守恒計(jì)算即可.
練習(xí)冊系列答案
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如圖所示,在光滑的水平板的中央有一光滑的小孔,用不可伸長的輕繩穿過小孔,繩的兩端分別掛上小球C和物體B,在B的下端再掛一重物A,現(xiàn)使小球C在水平板上以小孔為圓心做勻速圓周運(yùn)動,穩(wěn)定時圓周運(yùn)動的半徑為R,現(xiàn)剪斷連接A、B的繩子,穩(wěn)定后,小球以另一半徑在水平面上做勻速圓周運(yùn)動,則下列說法正確的是( 。

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如圖所示,在光滑的水平板的中央有一光滑的小孔,用不可伸長的輕繩穿過小孔,繩的兩端分別栓上一小球C和一物體B,在B的下端再懸掛一重物A,現(xiàn)使小球C在水平板上以小孔為圓心做勻速圓周運(yùn)動,穩(wěn)定時,圓周運(yùn)動半徑為R.現(xiàn)剪斷連接AB的繩子,穩(wěn)定后,小球以另一半徑在水平面上做勻速圓周運(yùn)動,則下列說法正確的是( 。

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A.小球運(yùn)動半周,剪斷連接A、B的繩子前受到的沖量大些

B.剪斷連接A、B的繩子后,B、C的機(jī)械能增加

C.剪斷連接A、B的繩子后,C的機(jī)械能不變

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A.小球運(yùn)動半周,剪斷連接A、B的繩子前受到的沖量大些
B.剪斷連接A、B的繩子后,B、C的機(jī)械能增加
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