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如图甲所示,长为0.51m的木板A的质量为1kg,板上右端有物块B,质量为3kg,它们一起在光滑水平面上向左匀速运动;速度v=2.0m/s.木板与等高的竖直固定挡板C发生碰撞,时间极短,没有机械能的损失,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求:
(1)第一次碰撞后,A、B共同运动的速度大小和方向;
(2)第二次碰撞后,A与C之间的最大距离;
(3)A与固定挡板C碰撞几次,B可以脱离A板;
(4)在图乙的坐标中画出从A与C第一次碰撞至A与C第二次碰撞后A、B达到共同速度为止这段时间内的物块A和B的速度时间图象.

【答案】分析:(1)由于A与C碰撞没有机械能损失,A碰后原速率弹回,以AB整体为研究对象,根据系统的动量守恒列出等式求解
(2)以物块A为研究对象,根据动能定理列出等式求解
(3)第一次A与C碰后由能量守恒得B在A上相对于A滑行的距离,第二次A与C碰后至A、B有共同速度,由动量守恒和能量守恒列出等式,
再求出第三次A与C碰后B在A上相对于A滑行的距离,进行判断.
解答:解:(1)由于A与C碰撞没有机械能损失,A碰后原速率弹回,
以AB整体为研究对象,从A与C碰后到有共同速度,系统的动量守恒,
选向左为正方向,有-mAv+mBv=(mA+mB)v1
得v1=1.0m/s(方向向左)
用t1这一过程所需时间,研究物块B,由-μgt1=v1-v,得

(2)以物块A为研究对象,A与C碰后,至对地面速度为零,受力为f,位移为sm,即为最大位移.
f=μmBg

得Sm=0.03m
(3)第一次A与C碰后至A、B有共同速度v1,B在A上相对于A滑行L1,由能量守恒有

得L1=0.4m
这时物块A距C的距离
因此从A、B有共同速度v1后到再与C相碰所需时间
第二次A与C碰后至A、B有共同速度v2,B在A上相对于A滑行L2
由动量守恒和能量守恒有
-mAv1+mBv1=(mA+mB)v2

得v2=0.5m/s,L2=0.1m
以物块B作研究对象求此过程所需时间,得-μgt3=v2-v1
代入数据可得t3=0.1s
若第三次A与C碰后至A、B有共同速度v3,B在A上相对于A滑行L3,有-mAv2+mBv2=(mA+mB)v3

得L3=0.025m(2分)L1+L2+L3=0.525m>0.51m,即第三次碰撞后B脱离A板.
(4)如图所示

答:(1)第一次碰撞后,A、B共同运动的速度大小是1.0m/s,方向向左;
(2)第二次碰撞后,A与C之间的最大距离是0.03m;
(3)A与固定挡板C碰撞3次,B可以脱离A板;
(4)如图
点评:本题主要考查了动量守恒定律及动能定理得直接应用,在判断时还要注意A不能滑离B,难度较大.
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(1)滑块到达B处时的速度大小;
(2)滑块在水平轨道AB上运动前2m过程中所需的时间;
(3)若滑块到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能达到最高点C,则滑块在半圆轨道上克服摩擦力所做的功是多少.

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(1)第一次碰撞后,A、B共同运动的速度大小和方向;
(2)第二次碰撞后,A与C之间的最大距离;
(3)A与固定挡板C碰撞几次,B可以脱离A板;
(4)在图乙的坐标中画出从A与C第一次碰撞至A与C第二次碰撞后A、B达到共同速度为止这段时间内的物块A和B的速度时间图象.

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⑴滑块到达B处时的速度大小;

⑵滑块在水平轨道AB上运动前2m过程中所需的时间;

⑶若滑块到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能达到最高点C,则滑块在半圆轨道上克服摩擦力所做的功是多少。

 


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