19.如圖所示,左端帶有擋板P的長木板質(zhì)量為m,置于光滑水平面上,勁度系數(shù)很大的輕彈簧左端與P相連,彈簧處于原長時右端在O點,木板上表面O點右側(cè)粗糙、左側(cè)光滑.若將木板固定,質(zhì)量也為m的小物塊以速度v0從距O點L的A點向左運動,與彈簧碰撞后反彈,向右最遠運動至B點,OB的距離為3L,已知重力加速度為g.
(1)求物塊和木板間動摩擦因數(shù)μ及上述過程彈簧的最大彈性勢能Ep
(2)解除對木板的固定,物塊仍然從A點以初速度v0向左運動,由于彈簧勁度系數(shù)很大,物塊與彈簧接觸時間很短可以忽略不計,物塊與彈簧碰撞后,木板與物塊交換速度.
①求物塊從A點運動到剛接觸彈簧經(jīng)歷的時間t;
②物塊最終離O點的距離x.

分析 (1)物塊從A點開始運動至B點的過程,由動能定理列式,可求得動摩擦因數(shù)μ.物塊從彈簧壓縮量最大處至B點的過程,由功能關(guān)系列式,可求得彈簧的最大彈性勢能Ep
(2)①解除對木板的固定,物塊從A點向左做勻減速運動,木板向左做勻加速運動,根據(jù)牛頓第二定律求得兩者的加速度.根據(jù)物塊運動到O點時兩者位移之差等于L,列式求得運動時間t.
②結(jié)合上題的結(jié)果求出物塊剛接觸彈簧時二者的速度,物塊與彈簧碰撞后,木板與物塊交換速度,物塊和木板碰撞交換速度后,在摩擦力作用下分別做加速和減速運動,根據(jù)速度時間公式列式求得達到共同速度的時間和共同速度,再由功能關(guān)系求物塊最終離O點的距離x.

解答 解:(1)研究物塊從A點開始運動至B點的過程,由動能定理有:
-μmg(4L)=0-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:μ=$\frac{{v}_{0}^{2}}{8gL}$
研究物塊從彈簧壓縮量最大處至B點的過程,由功能關(guān)系有:
-μmg(3L)=0-Ep
解得:Ep=$\frac{3}{8}m{v}_{0}^{2}$
(2)①設物塊在木板上運動的加速度大小為a1,則有:
μmg=ma1 
解得:a1=μg(方向水平向右)
設木板運動的加速度大小為a2,則有:μmg=ma2
解得:a2=μg(方向水平向左)
由幾何關(guān)系有:(v0t-$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$)-$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$=L 
解得:t1=$\frac{2(2-\sqrt{2})L}{{v}_{0}}$,t2=$\frac{2(2+\sqrt{2})L}{{v}_{0}}$(舍去)
②設物塊剛接觸彈簧時,物塊和木板速度分別是v1、v2,則有:
v1=v0-a1t1,
v2=a2t1
物塊和木板碰撞交換速度后,在摩擦力作用下分別做加速和減速運動,設運動的時間為t、達到共同速度為v,則有:
v=v2+a1t,
v=v1-a2t
解得:v1=$\frac{2+\sqrt{2}}{4}{v}_{0}$,v2=$\frac{2-\sqrt{2}}{4}{v}_{0}$,v=$\frac{{v}_{0}}{2}$
上述過程由功能關(guān)系有:
-μmg(L+x)=$\frac{1}{2}(2m){v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:x=L
答:(1)物塊和木板間動摩擦因數(shù)μ是$\frac{{v}_{0}^{2}}{8gL}$,上述過程彈簧的最大彈性勢能Ep是$\frac{3}{8}m{v}_{0}^{2}$.
(2)①物塊從A點運動到剛接觸彈簧經(jīng)歷的時間t是$\frac{2(2-\sqrt{2})L}{{v}_{0}}$;
②物塊最終離O點的距離x是L.

點評 解決本題的關(guān)鍵要分析物塊和木板的運動情況,判斷能量的轉(zhuǎn)化情況,運用牛頓第二定律和運動學公式分段研究.也可以根據(jù)動量守恒定律和能量守恒定律結(jié)合研究第二問.

練習冊系列答案
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9.2016年8月5曰,長江汽車向G20峰會組委會交付210輛自主研發(fā)并生產(chǎn)的純電動中巴車和商務車,作為各國政要和嘉賓接待用車,純電動汽車清潔節(jié)能,每百公里耗能約為傳統(tǒng)汽車的十分之一,若一輛純電動汽車和一輛傳統(tǒng)汽車質(zhì)量相同,在平直公路上運行,速度大小均為20m/s,制動過程阻力大小恒定,純電動汽車制動阻力約為汽車重力的0.7倍,傳統(tǒng)汽車制動阻力大小是純電動汽車的0.8倍,則傳統(tǒng)汽車制動距離與純電動汽車制動距離的差值最接近( 。
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①該同學首先采用如圖所示的實驗電路測量該電流表的內(nèi)阻Rg,圖中R1、R2為電阻箱.他按電路圖連接好電路,將R1的阻值調(diào)到最大,斷開開關(guān)S2,閉合開關(guān)S1后,調(diào)節(jié)R1的阻值,使電流表的指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度,接下來他應該正確操作的步驟是B(選填下列步驟前的字母代號),最后記下R2的阻值;
A.閉合S2,調(diào)節(jié)R1和R2的阻值,使電流表的指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的一半
B.閉合S2,保持R1不變,調(diào)節(jié)R2的阻值,使電流表的指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的一半
②如果按正確操作步驟測得R2的阻值為120Ω,則認為Rg的阻值大小為B(選填字母代號);
A.60Ω     B.120Ω   C.240Ω  D.360Ω
③如果該同學在調(diào)節(jié)R1使電流表滿偏過程中,發(fā)現(xiàn)電流表指針滿偏時,R1的接入阻值不到其總阻值的二分之一.為了減小實驗誤差,該同學可以采取下列措施中的C(選填字母代號);
A.將R2換成一個最大阻值更大的電阻箱
B.將R1換成一個最大阻值為現(xiàn)在二分之一的電阻箱
C.將電源換成一個電動勢為現(xiàn)在電源兩倍、內(nèi)阻可以忽略的電源
D.將電源換成一個電動勢為現(xiàn)在電源二分之一、內(nèi)阻可以忽略的電源
④利用上述方法測量出的電流表內(nèi)阻值小于(選填大于或小于)該電流表內(nèi)阻的真實值
⑤依據(jù)以上的測量數(shù)據(jù)可知,若把該電流表改裝成量程為3V的電壓表,需與該表串(選填串或并)聯(lián)一個阻值為14380Ω的定值電阻.

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14.如圖所示,質(zhì)量為m2的物塊B放置在光滑水平桌面上,其上放置質(zhì)量m1的物塊A,A通過跨過光滑定滑輪的細線與質(zhì)量為M的物塊C連接.釋放C,A和B一起以加速度a從靜止開始運動,已知A、B間動摩擦因數(shù)為μ1,則細線中的拉力大小為( 。
A.MgB.Mg+MaC.(m1+m2)aD.m1a+μ1m1g

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11.一彈簧振子做間諧運動,周期為8s,已知在t=2s和t=6s時刻,振子正好位于平衡位置O,下列說法正確的是( 。
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C.在t=6s和t=14s時,振子的勢能都最小
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16.如圖所示,足夠長水平平行金屬導軌間距為L,左右兩端均處于豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B,中間連接電阻及電容器R1=R2=R3=R;R4=2R.兩根電阻均為R的相同金屬棒,在導軌兩端分別同時以相同速率v0向左、向右勻速運動.不計導軌的電阻,金屬棒與導軌接觸良好,則電容器兩極板上電壓為( 。
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17.河寬d=60m,水流速度v1=6m/s,小船在靜水中的速度v2=8m/s,問:
(1)要使渡河的時間最短,則小船應如何渡河?最短時間是多少?
(2)要使渡河的航程最短,則小船應如何渡河?最短的航程是多少?

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