2.如圖所示,LMN是豎直平面沒固定的光滑軌道,MN水平且足夠長,LM下端與MN相切,質(zhì)量為m1=100g的小球B與一輕彈簧相連,并靜止在水平軌道上,質(zhì)量m2=200g的小球A從LM上距水平軌道高h=0.45m處由靜止釋放,在A球進入水平軌道后與彈簧正碰并壓縮彈簧但不粘連,設小球通過M點時沒有機械能損失,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)彈簧的最大彈性勢能;
(2)A、B兩球最終的速度vA、vB的大。

分析 (1)先研究A球在光滑軌道上下滑的過程,由機械能守恒定律求出A球與彈簧碰前瞬間的速度大小v0;當A、B速度相同時相距最近,彈簧的彈性勢能最大,由系統(tǒng)的能量守恒和動量守恒定律可以求出彈簧的最大彈性勢能EP;
(2)由于A球碰撞過程中與彈簧粘連,所以最終A球?qū)⒚撾x彈簧,由動量守恒定律與能量守恒定律可以求出最終A、B兩球的速度.

解答 解:(1)對A球在光滑軌道上下滑的過程,由機械能守恒定律得:
   m1gh=$\frac{1}{2}$${m}_{1}{v}_{0}^{2}$
得:v0=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×0.45}$=3m/s
當A球進入水平軌道后,A、B兩球組成的系統(tǒng)動量守恒,當A、B相距最近時,兩球速度相等,彈簧的彈性勢能最大.取水平向右為正方向,由動量守恒定律可得:
  m1v0=(m1+m2)v
得 v=1m/s;
由能量守恒定律得:
   $\frac{1}{2}$m1v02=$\frac{1}{2}$(m1+m2)v2+Epm
解得:彈簧的最大彈性勢能 Epm=0.1J;
(2)當A、B相距最近之后,由于彈力的相互作用,它們將會相互遠離,當彈簧恢復原長時,A球脫離彈簧,之后各自勻速運動,它們就達到最終的速度,該過程中,A、B兩球組成的系統(tǒng)動量守恒、能量也守恒.
由動量守恒定律可得:m1v0=m1vA+m2vB,
由能量守恒定律可得得:$\frac{1}{2}$m1v02=$\frac{1}{2}$m1vA2+$\frac{1}{2}$m2vB2
解得:vA=-1m/s,vB=2m/s.
答:
(1)彈簧的最大彈性勢能EP是0.1J.
(2)A、B兩球最終的速度vA、vB的大小分別1m/s和2m/s.

點評 解決本題的關(guān)鍵要掌握碰撞的基本規(guī)律:動量守恒和能量守恒,明確臨界條件:彈簧彈性勢能最大的條件是兩個小球的速度相等,應用機械能守恒定律、動量守恒定律、能量守恒定律處理這類問題.

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