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如圖所示,傾角為θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面底端固定一垂直斜面的擋板。質量為m=0.20kg的物塊甲緊靠擋板放在斜面上,輕彈簧一端連接物塊甲,另一端自由靜止于A點,再將質量相同的物塊乙與彈簧另一端連接,當甲、乙及彈簧均處于靜止狀態時,乙位于B點。現用力沿斜面向下緩慢壓乙,當其沿斜面下降到C點時將彈簧鎖定,A C 兩點間的距離為△L =0.06m。一個質量也為m的小球丙從距離乙的斜面上方L=0.40m處由靜止自由下滑,當小球丙與乙將要接觸時,彈簧立即被解除鎖定。之后小球丙與乙發生碰撞(碰撞時間極短且無機械能損失),碰后立即取走小球丙。當甲第一次剛要離開擋板時,乙的速度為v=2.0m/s。(甲、乙和小球丙均可看作質點,g取10m/s2)求:

(1)小球丙與乙碰后瞬間乙的速度大小。

(2)從彈簧被解除鎖定至甲第一次剛要離開擋板時彈簧彈性勢能的改變量。

(1)2m/s(2)(3)0.08 J  (減少量) 


解析:

(1)對小球丙從頂端滑至乙處的過程,由動能定理得:

      mgLsinθ=mv02                            

     解得v0=2m/s                                       (5分)

     對小球丙和乙的碰撞過程,由于二者碰撞過程時間極短,所以碰撞過程小球丙和乙組成的系統沿斜面方向動量守恒。又由于二者碰撞過程沒有機械能損失,且小球丙和乙的質量相同,所以二者碰后交換速度,所以碰后乙的速度為:

v/=v0=2m/s                                               (10分)

(2)小球丙撤去后,乙先沿斜面向下運

動,速度為零后再沿斜面向上運動,當甲第

一次離開擋板時乙的速度為v=2m/s,設此時

乙的位置為D。可得乙在此過程中做簡諧運

動,以B為平衡位置,CD關于B對稱。設DA間距為x1AB間距為x2BC

間距為x3。則有:

x3= x1+ x2

乙在B點時,對于乙,有:mgsinθ=k x1

      乙在D點時,對于甲,有:mgsinθ=k x2                                     

             已知 :         x2 + x3 = △L                          (15分)

聯立解得:x1= x2 =0.02 m

      x3=0.04m                                           (18分)

 對于彈簧和乙組成的系統,從乙由C到D的過程中, 由機械能守恒定律得:

△Ep彈  = △Ep乙= mg(x1+x2+ x3)sinθ= 0.08J                             

 即該過程中彈簧彈性勢能的改變量為0.08 J  (減少量)          (21分)

練習冊系列答案
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精英家教網如圖所示,傾角為θ的斜面處于豎直向下的勻強電場中,在斜面上某點以初速度為v0水平拋出一個質量為m的帶正電小球,小球在電場中受到的電場力與小球所受的重力相等,地球表面重力加速度為g,設斜面足夠長.問:
(1)小球經多長時間落到斜面?
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(1)木塊所受的外力F多大?
(2)若在木塊到達B點時撤去外力F,求木塊還能沿斜面上滑的距離S;
(3)為使小木塊再次通過B點的速率為
8
5
5
m/s,求恒力F連續作用的最長時間t.

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如圖所示,傾角為θ的斜面上有一質量為m的物體,在水平推力F的作用下移動了距離s,如果物體與斜面間的動摩擦因數為μ,則推力所做的功為(  )

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.(取g=10m/s2
(1)若要使小球經E處水平進入圓形軌道且能沿軌道運動,H至少要有多高?若小球恰能沿軌道運動,那么小球在水平面DF上能滑行多遠?
(2)若小球釋放處離B點的高度h小于(1)中H的最小值,小球可擊中與圓心等高的G點,求此h的值.

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