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(20分)如圖13所示,一個物塊A(可看成質點)放在足夠長的平板小車B的右端,A、B一起以v0的水平初速度沿光滑水平面向左滑行。左邊有一固定的豎直墻壁,小車B與墻壁相碰,碰撞時間極短,且碰撞前、后無動能損失。已知物塊A與小車B的水平上表面間的動摩擦因數為μ,重力加速度為g

(1)若A、B的質量均為m,求小車與墻壁碰撞后的運動過程中,物塊A所受摩擦力的沖量大小和方向;

(2)若AB的質量比為k,且k<1,求物塊A在小車B上發生相對運動的過程中物塊A對地的位移大小;

(3)若A、B的質量比為k,且k=2,求小車第一次與墻壁碰撞后的運動過程所經歷的總時間。

(20分)

解:(1)設小車B與墻碰撞后物塊A與小車B所達到的共同速度大小為v,設向右為正方向,則由動量守恒定律得            mv0-mv0=2mv

解得                                v=0                                 (2分)

對物塊A,由動量定理得摩擦力對物塊A的沖量   I=0-(-mv0)=mv0            (2分)

沖量方向水平向右。                                                      (1分)

(2)設AB的質量分別為kmm,小車B與墻碰撞后物塊A與小車B所達到的共同速度大小為v′,木塊A的位移大小為s。設向右為正方向,則由動量守恒定律得:則

                               mv0-kmv0=(m+km)v′                         (2分)

解得                        v′=                                 (1分)

對木塊A由動能定理                       (2分)

代入數據解得                                      (2分)

(3)當k=2時,根據題意由于摩擦的存在,經B與墻壁多次碰撞后最終A、B一起停在墻角。AB發生相對運動的時間t0可等效為A一直做勻減速運動到速度等于0的時間,在AB發生相對滑動的整個過程,對A應用動量定理:      (2分)

解得時間                                                        (1分)

設第1次碰后AB達到的共同速度為v1,B碰墻后,A、B組成的系統,沒有外力作用,水平方向動量守恒,設水平向右為正方向,由動量守恒定律,得

mv0-2mv0=(2m+mv1

即                   (負號表示v1的方向向左)

第1次碰后小車B向左勻速運動的位移等于向右勻減速運動到速度大小為v1這段運動的位移s1

對小車B,由動能定理得      -μ2mgs1=mv12-mv02

解得                         s1=  

第1次碰后小車B向左勻速運動時間                      (2分)

設第2次碰后共速為v2,由動量守恒定律,得

mv1-2mv1=(2m+mv2

即                         

第2次碰后小車B向左勻速運動的位移等于向右勻減速運動到速度大小為v2這段運動的位移s2

對小車B,由動能定理得       -μ2mgs2=m v22-mv12

解得                          s2=  

第2次碰后小車B向左勻速運動時間

同理,設第3次碰后共速為v3,碰后小車B向左勻速運動的位移為s3,則由動量守恒定律,得

  

                            s3=

第3次碰后小車B向左勻速運動時間 

由此類推,第n次碰墻后小車B向左勻速運動時間

第1次碰墻后小車B向左勻速運動時間即B從第一次撞墻后每次向左勻速運動時間為首項為t1,末項為tn,公比為的無窮等比數列。即B從第一次與墻壁碰撞后勻速運動的總時間

                                         (2分)

所以,從第一次B與墻壁碰撞后運動的總時間             (1分)

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圖13

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