如圖所示,在光滑水平地面上,有一質(zhì)量m1=4.0kg的平板小車,小車的右端有一固定的豎直擋板,擋板上固定一輕質(zhì)細(xì)彈簧.位于小車上A點處質(zhì)量m2=1.0kg的木塊(可視為質(zhì)點)與彈簧的左端相接觸但不連接,此時彈簧與木塊間無相互作用力.木塊與A點左側(cè)的車面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.40,木塊與A點右側(cè)的車面之間的摩擦可忽略不計.現(xiàn)小車與木塊一起以v0=2.0m/s的初速度向右運動,小車將與其右側(cè)的豎直墻壁發(fā)生碰撞,已知碰撞時間極短,碰撞后小車以v1=1.0m/s的速度反向彈回,已知重力加速度g取10m/s2,彈簧始終處于彈性限度內(nèi).求:
(1)小車撞墻后彈簧的最大彈性勢能;
(2)要使木塊最終不從小車上滑落,則車面A點左側(cè)粗糙部分的長度應(yīng)滿足什么條件?
分析:二者速度相等時彈簧的彈性勢能最大,根據(jù)動量守恒定律求出二者的共同速度,然后由機械能守恒定律求出彈簧的彈性勢能;
木塊被彈簧彈出后滑到A點左側(cè)某處與小車具有相同的速度v’時,木塊將不會從小車上滑落,找出臨界條件后根據(jù)動量守恒和能量守恒求解.
解答:解:(1)小車與墻壁碰撞后向左運動,木塊與小車間發(fā)生相對運動將彈簧壓縮至最短時,二者速度相等,此時彈簧的彈性勢能最大,此過程中,二者組成的系統(tǒng)動量守恒,設(shè)彈簧壓縮至最短時,小車和木塊的速度大小為v,根據(jù)動量守恒定律有:
m1v1-m2v0=(m1+m2)v…①
解得 v=0.40m/s…②
設(shè)最大的彈性勢能為EP,根據(jù)機械能守恒定律可得
EP=
1
2
m1v12+
1
2
m2v02-
1
2
(m1+m2)v2…③
由②③得EP=3.6J…④
(2)根據(jù)題意,木塊被彈簧彈出后滑到A點左側(cè)某處與小車具有相同的速度v’時,木塊將不會從小車上滑落,此過程中,二者組成的系統(tǒng)動量守恒,
故有v’=v═0.40m/s…⑤
木塊在A點右側(cè)運動過程中,系統(tǒng)的機械能守恒,而在A點左側(cè)相對滑動過程中將克
服摩擦阻力做功,設(shè)此過程中滑行的最大相對位移為L,根據(jù)功能關(guān)系有
μm2gL=
1
2
m1v12+
1
2
m2v02-
1
2
(m1+m2)v’2…⑥
解得L=0.90m…⑦
即車面A點左側(cè)粗糙部分的長度應(yīng)大于0.90m
答:(1)小車撞墻后彈簧的最大彈性勢能3.6J.
(2)要使木塊最終不從小車上滑落,則車面A點左側(cè)粗糙部分的長度應(yīng)大于0.90m.
點評:本題考查了動量守恒和能量守恒的綜合運用,關(guān)鍵是找出木塊不會從小車上滑落的臨界條件,屬于較難題目.
練習(xí)冊系列答案
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(2008?黃岡模擬)如圖所示,在光滑水平面上直線MN右側(cè)有垂直于水平面的勻強磁場,一個電阻為R的矩形線框abcd受到水平向左的恒定拉力作用,以一定的初速度向右進入磁場,經(jīng)過一段時間后又向左離開磁場.在整個運動過程中ab邊始終平行于MN.則線框向右運動進入磁場和向左運動離開磁場這兩個過程中(  )

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(1)木半B碰墻前,摩擦力對金屬塊A做的功
(2)A在B上滑動過程中產(chǎn)生的熱量
(3)A在B上滑動,A相對B滑動的路程L.

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(1)2s內(nèi)木板A的位移與2s末木板A的速度;
(2)要使B在A上運動的對地加速度是A對地加速度的2倍則加在物塊上水平向右的拉力應(yīng)為多大?

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