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如圖所示,A、B、C是三個完全相同的物塊,質量均為m,其中物塊A、B用輕彈簧相連,將它們豎直放在水平地面上處于靜止狀態,此時彈簧的壓縮量為x0。已知重力加速度為g,物塊的厚度及空氣阻力均可忽略不計,且在下面所述的各過程中彈簧形變始終在彈性限度內。

小題1:若用力將物塊A豎直向上緩慢提起,使物塊B恰好能離開水平地面,求此過程中物塊A被提起的高度。
小題2:如果使物塊C從距物塊A高3x0處自由落下,C與A相碰后,立即與A粘在一起不再分開,它們運動到最低點后又向上彈起,物塊A剛好能回到使彈簧恢復為原長的位置。求C與A相碰前彈簧的彈性勢能大小。
小題3:如果將物塊C從距物塊A上方某處由靜止釋放, C與A相碰后立即一起向下運動但并不粘連。此后物塊A、C在彈起過程中分離,其中物塊C運動到最高點時被某裝置接收,而物塊A剛好能在物塊B不離開地面的情況下做簡諧運動。求物塊C的釋放位置與接收位置間的距離。

小題1:L= x0+ x1=2x
小題2:Ep=mgx0
小題3:6.5x0

(1)設彈簧勁度系數為k,物塊A、B用輕彈簧相連接,豎直放置時,彈簧被壓縮,A處于平衡狀態,此時彈簧壓縮量  x0=mg/k
緩慢提起A到B將要離開水平地面時彈簧伸長x1,此時物塊B所受重力和彈力平衡,所以彈簧伸長量  x1="mg/k=" x0   
物塊A向上提起的高度     L= x0+ x1=2x0    
(2)設C自由落下到與A相碰前的速度為v1,由機械能守恒定律有
mg·3x0=mv12
設C與A相碰后一起向下運動的初速度為v2,根據動量守恒定律有
mv1=2mv2  
設C與A相碰前彈簧的彈性勢能為Ep。 物塊A、C運動到最低點后又向上彈起,剛好能回到使彈簧恢復為原長的位置過程中,A、C與彈簧組成的系統機械能守恒,有
2mv22+Ep=2mgx0 
聯立以上各式,解得:Ep=mgx0
說明:另一解法是直接運用彈性勢能公式: mg=kx0,k=mg/x0,則Ep=kx0=mgx0
這種解法同樣得4分。
(3)設物塊C釋放位置到物塊A的高度差為h0,與物塊A碰撞前速度為v3,由機械能守恒定律有:
設C與A相碰后一起向下運動的初速度為v4,根據動量守恒定律有
mv3=2mv4
物塊A、C一起向下壓縮彈簧后向上彈起,到達彈簧原長時C與A分離,設分離時的速度為v5,對此過程由機械能守恒定律有
2mv42+Ep=2mgx0+2mv52
之后,物塊C向上做勻減速運動,設上升的高度為h,則根據機械能守恒定律有
mv52=mgh,  解得 
因物塊A剛好能在物塊B不離開地面的情況下做簡諧運動,結合第(1)問可知,物塊A運動到最高點時,彈簧形變量為x0。所以物塊A運動到最高點時彈簧的彈性勢能與物塊A處于靜止狀態時彈簧的彈性勢能相等。
所以對物塊A從彈簧恢復原長位置運動到最高點過程中,由機械能守恒定律有
mv52=mgx0+Ep
聯立以上各式,解得:h0=9x0,h=1.5x0
由幾何關系可知,物塊C的釋放位置與接收位置間的距離
Δh=h0-x0-h=6.5x0
練習冊系列答案
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(1)求物塊A剛開始運動時的加速度大小a.
(2)設物塊A沿斜面上升通過Q點位置時速度最大,求Q點到出發點的距離x0及最大速度vm
(3)把物塊B的質量變為原來的N倍(N>0.5),小明同學認為,只要N足夠大,就可以使物塊A沿斜面上滑到Q點時的速度增大到2vm,你認為是否正確?如果正確,請說明理由,如果不正確,請求出A沿斜面上升到Q點位置的速度的范圍.

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小題1: 使木塊豎直做勻加速運動的過程中,力的最大值;
小題2:若木塊由靜止開始做勻加速運動,直到分離的過程中,彈簧的彈性勢能減少了,求這一過程中對木塊做的功.

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(1)m1m2各自上移到距離。
(2)推力F的大小。

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9.如圖甲所示,質量分別為m=1kg,M=2kg的A、B兩個小物塊用輕彈簧相連而靜止在光滑水平面上,在A的左側某處另有一個質量也為m=1kg的小物塊C以v0=4m/s的速度正對A向右勻速運動,一旦與A接觸就將粘合在一起運動,若在C與A接觸前,使A獲得一初速度vA0,并從此時刻開始計時,向右為正方向,其速度隨時間變化的圖像如圖乙所示(C與A未接觸前),彈簧始終未超過彈簧性限度。
⑴在C與A接觸前,當A的速度分別為6m/s、2m/s、–2m/s時,求對應狀態下B的速度,并在此基礎上在圖乙中粗略畫出B的速度隨時間變化圖像;
⑵若C在A的速度為vA時與A接觸,在接觸后的運動過程中彈簧彈性勢能的最大值為Ep,求EP的變化范圍。

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②根據題中所給的數據,可知畫到記號C時鐵棒下落的速度vc=     m/s,測得當地的重力加速度g=        m/s2(保留兩位有效數字)

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