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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的左側某處另有一質量也為m=1kg的小物塊C,以v0=4m/s的速度正對A向右做勻速直線運動,一旦與A接觸就將黏合在一起運動(黏合時間極短).若在C與A接觸前,瞬間使A獲得一初速度vA0,并從此時刻開始計時,規定向右為正方向,A的速度隨時間變化的圖象如圖(乙)所示(此圖象僅限C與A接觸前),彈簧始終未超出彈性限度,vA0=6m/s.求:
(1)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,并據此在圖(乙)中粗略畫出B的速度隨時間變化的圖象(要求畫出IT時間內).
(2)當A的速度為vA時C與A接觸,在接觸后的運動過程中彈簧的彈性勢能為Ep,當vA取何值時,Ep有最大值?試求出Ep的最大值.
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分析:(1)研究A、B系統,由動量守恒定律求解B的速度
(2)當A、B、C具有相同的速度u時彈簧的彈性勢能EP最大,由動量守恒和能量守恒定律求解.
解答:精英家教網解:(1)由動量守恒定律可得:
mvA0=mvA+MvB  ①
由①式可得:vB=
m
M
(vA0-vA)

代入vA=6m/s、2m/s、-2m/s時,得到對應的
VB=0、2m/s、4m/s
描給的圖象如答圖所示
(2)無論C與A如何接觸,當A、B、C具有相同的速度u時彈簧的彈性勢能EP最大.
由動量守恒定律可得:
mv0+mvA0=(2m+M)u ③
由③式解得:u=2.5(m/s)
設C與A碰撞前后A的瞬時速度分別為vA、v,碰撞過程中損失的機械能為△E,
由動量守恒和能量守恒定律可得:
mv0+mvA=2mv ④
△E=
1
2
mv02+
1
2
mvA2-
1
2
×2mv2

由④⑤式可得:△E=
1
4
m(v0-vA)2

設彈簧的最大彈性勢能為EP,由能量守恒可得
1
2
mv02+
1
2
mvA_2=
1
2
×(2m+M)u2+△E+Ep

由⑦式可得:Ep=
1
2
mv02+
1
2
mvA_2-
1
2
×(2m+M)u2-
1
4
×m(v0-vA)2

由⑧式得:當vA=v0時C與A接觸而黏在一起,此時不損失機械能,△E=0,
EP有最大值EPmax,將數據代入⑧式可得:
EPmax=13.5(J) 
答:(1)對應狀態下B的速度分別是0、2m/s、4m/s,
(2)當vA取4m/s時,Ep有最大值,Ep的最大值是13.5(J).
點評:對于這類彈簧問題注意用動態思想認真分析物體的運動過程,注意過程中的功能轉化關系;解答時注意動量守恒和能量守恒列式分析求解.
練習冊系列答案
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如圖(甲)所示,質量為m=50g,長l=10cm的銅棒,用長度也為l的兩根輕軟導線水平懸吊在豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=1/3T.未通電時,輕線在豎直方向,通入恒定電流后,棒向外偏轉的最大角度θ=37°,求此棒中恒定電流的大小.
某同學對棒中恒定電流的解法如下:對銅棒進行受力分析,通電時導線向外偏轉,說明安培力方向垂直電流和磁場方向向外,受力如圖乙所示(側視圖).
當最大偏轉角θ=37°時,棒受力平衡.有tanθ=
F
mg
=
mg
,得I=
mgtanθ
Bl
=11.25A.
(1)請判斷,該同學的解法正確嗎?若不正確則請指出錯在哪里?
(2)試寫出求解棒中電流的正確解答過程及結果.

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Mm
=3,并且在A與擋板碰撞時無機械能損失,忽略碰撞時間,取g=10m/s2,求:
(1)木塊A與木板B間的動摩擦因數;
(2)在圖(乙)所給坐標系中,畫出此過程中B對地的速度--時間圖線.

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