如图5-8所示,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,由轻质弹簧相连接置于水平的气垫导轨上,用一轻绳把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态后绑紧。两滑块一起以恒定的速率v0向右滑动。突然轻绳断开,当弹簧伸至本身的自然长度时,滑块A的速度正好为0。求:
(1)绳断开到第一次恢复自然长度的过程中弹簧释放的弹性势能Ep;
(2)在以后的运动过程中,滑块B是否会有速度为0的时刻?试通过定量分析证明你的结论.
(1) (2)假设在以后的运动中滑块B可以出现速度为0的时刻,并设此时A的速度为v1,弹簧的弹性势能为Ep’,由机械能守恒定律得
根据动量守恒得(m1+m2) v0=m1 v1,
求出v1代入上式得:
因为Ep’≥0,故得:
即m1≥m2,这与已知条件中m1<m2不符。可见在以后的运动中不可能出现滑块B的速度为0的情况。
(1)当弹簧处压缩状态时,系统的机械能等于两滑块的动能和弹簧的弹性势能之和,当弹簧伸长到自然长度时,弹性势能为0,因这时滑块A的速度为0,故系统的机械能等于滑块B的动能。设这时滑块B的速度为v,则有。
因系统所受外力为0,由动量守恒定律
(m1+m2)v0=m2 v
解得
由于只有弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒
解得
(2)假设在以后的运动中滑块B可以出现速度为0的时刻,并设此时A的速度为v1,弹簧的弹性势能为Ep’,由机械能守恒定律得
根据动量守恒得(m1+m2) v0=m1 v1,
求出v1代入上式得:
因为Ep’≥0,故得:
即m1≥m2,这与已知条件中m1<m2不符。可见在以后的运动中不可能出现滑块B的速度为0的情况。
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弹簧劲度系数 | k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k |
V (m/s) | 0.71 | 1.00 | 1.22 | 1.41 | 1.58 | 1.73 |
V2 (m2/s2) | 0.50 | 1.00 | 1.49 | 1.99 | 2.49 | 2.99 |
V3 (m3/s3) | 0.36 | 1.00 | 1.82 | 2.80 | 3.94 | 5.18 |
U/V | 2.0 | 3.8 | 6.8 | 8.0 | 10.2 | 11.6 |
I/mA | 0.73 | 1.36 | 2.20 | 2.89 | 3.66 | 4.15 |
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实验第次 | 砝码盘和砝码质量 m/kg |
滑块所受拉力的近似值 F/N |
滑块通过光电门1的速度 V1/(m?s-1) |
滑块通过光电门2的速度 v2/(m?s-1) |
两光电门间的距离 x/m |
滑块加速度的计算值 a/(m?s-2) |
1 | 0.005 | 0.049 | / | / | / | 0.10 |
2 | 0.010 | 0.098 | / | / | / | 0.20 |
3 | 0.015 | 0.147 | / | / | / | 0.29 |
4 | 0.020 | 0.196 | / | / | / | 0.41 |
5 | 0.025 | 0.245 | / | / | / | 0.49 |
实验第次 | 滑块(含橡皮泥)的质量 M/kg |
滑块(含橡皮泥)质量的倒数
|
滑块通过光电门1的速度 v1/(m?s-1 ) |
滑块通过光电门2的速度 v2/(m?s-1 ) |
两光电门间的距离 x/m |
滑块加速度的计算值 a/(m?s-2) | ||
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图5-9
(1)小物块在斜面上运动时的加速度;
(2)BC间的距离;
(3)若在C点给小物块一水平初速度使小物块恰能回到A点,此初速度为多大?
(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取
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