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(1)如果弹簧储存的弹性势能EP0=1J,求自由释放A、B后B在Q点所受的弹力大小;
(2)如果释放A、B后,要求两者只能在MF间相碰,求弹簧储存的弹性势能EP的取值范围.

分析 (1)研究弹簧释放过程,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求出A、B获得的速度大小.B在Q点,由牛顿第二定律求出B在Q点所受的弹力大小.
(2)释放A、B后,两者获得的初速度大小相同,若A能通过电场,通过电场的最长可能时间为 tAm=$\frac{2{L}_{MF}}{v}$,B运动到M处需要的时间tB>$\frac{2πR}{v}$,即有tAm<tB.若A、B只能在MF间相碰,则A一定在相碰前就停在MF间.对于A停在M点时和A停在MF中点时,运用动能定理求EP的取值,从而得到EP的取值范围.

解答 解:(1)设A、B分离后获得的速度大小分别为v1、v2,取向左方向为正方向,由系统动量守恒有:
0=mv1-mv2
由机械能守恒有:EP0=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$mv22
解得:v1=v2=1m/s
由于完全失重,B在半圆轨道上做匀速圆周运动,B在Q点,由牛顿第二定律有:
N=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$=5N
(2)由(1)可知,释放A、B后,两者获得的初速度大小相同,设为V,若A能通过电场,通过电场的最长可能时间为tAm=$\frac{2{L}_{MF}}{v}$,B运动到M处需要的时间tB>2πR/v,有tAm<tB.所以,若A、B只能在MF间相碰,则A一定在相碰前就停在MF间.由于A、B初速度大小相等,故两者在电场区域运动的最大位移相等,要满足在电场区域相碰,则A至少应运动到MF的中点,至多运动到M点.
由能量守恒有:EP=2×$\frac{1}{2}$mv2
A停在M点时,由动能定理有:-μEqLMF=0-$\frac{1}{2}$mv2
A停在MF中点时,由动能定理有:-μEq$\frac{{L}_{MF}}{2}$=0-$\frac{1}{2}$mv2
两种情况对应的EP分别为0.4J、0.2J
故0.2J<EP<0.4J
答:(1)自由释放A、B后B在Q点所受的弹力大小是5N.
(2)弹簧储存的弹性势能EP的取值范围是0.2J<EP<0.4J.

点评 解决本题的关键要分析清楚两个物体的运动情况,判断能量的转化情况,分析隐含的临界条件.要注意在完全失重情况下,B在Q点,仅由弹力提供向心力,不能将重力加进去.

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