分析 (1)研究钢板静止时的状态,由平衡条件和胡克定律结合求弹簧的劲度系数.钢板碰完后速度最大时合力为零,由平衡条件和胡克定律求速度最大位置到O点的距离.
(2)先研究碰撞前小滑块下滑的过程,由动能定理求得碰撞前小滑块的速度.再研究碰撞过程,由动量守恒定律求小滑块与钢板刚碰完时的速度.
(3)先研究质量为m的滑块从碰撞完到O点的过程,由系统的机械能守恒列式.再研究小滑块的质量为2m时的情况,由动量守恒定律和机械能守恒定律求小滑块沿轨道运动到最高点时离O点的距离.
解答 解:(1)钢板静止时,有 mgsin30°=kx0.
得 k=$\frac{mg}{2{x}_{0}}$
设小滑块与钢板碰完后速度最大时离O点的距离为x1.此时小滑块和钢板的合力为零,则
2mgsin30°=kx1.
解得 x1=2x0.
(2)设滑块与钢板碰撞前的速度为v0.碰前,由动能定理得:
mg•3x0sin30°=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:v0=$\sqrt{3g{x}_{0}}$
设碰撞后小滑块与钢板一起开始向下运动的速度为v,对于碰撞过程,取沿斜面向下方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv0=2mv1.
解得:v1=$\frac{1}{2}\sqrt{3g{x}_{0}}$
(3)设刚碰撞完弹簧的弹性势能为Ep.则从碰撞完到O点的过程中,由机械能守恒定律得:
Ep+$\frac{1}{2}(2m){v}_{1}^{2}$=2mgx0sin30°
小滑块的质量换成2m后,与钢板碰撞时的速度大小仍为v0.设碰撞后瞬间的速度大小v2.返回O点时的速度为v3.
碰撞过程由动量守恒定律得:
2mv0=3mv2.
根据机械能守恒定律得:
Ep+$\frac{1}{2}(3m){v}_{2}^{2}$=3mgx0sin30°+$\frac{1}{2}(3m){v}_{3}^{2}$
设小滑块从O点继续上滑的距离为x,由动能定理得:
-2mgxsin30°=0-$\frac{1}{2}(2m){v}_{3}^{2}$
解得:x=$\frac{{x}_{0}}{2}$
答:
(1)轻弹簧的劲度系数是$\frac{mg}{2{x}_{0}}$,小滑块与钢板碰完后速度最大时离O点的距离是2x0.
(2)小滑块与钢板刚碰完时的速度是$\frac{1}{2}\sqrt{3g{x}_{0}}$;
(3)若小滑块的质量为2m,仍从C点处自由释放,则小滑块沿轨道运动到最高点时离O点的距离是$\frac{{x}_{0}}{2}$.
点评 本题的关键要分析清楚物体的运动过程,把握每个过程的物理规律,如碰撞的基本规律:动量守恒定律.物体压缩弹簧的过程,系统遵守机械能守恒定律,并要找出状态之间的联系.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 外形流畅,减小空气阻力 | B. | 携带固体燃料,少占体积 | ||
C. | 自身喷出气体,获得反冲力 | D. | 喷出气体后,获得空气浮力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若声波波源向观察者靠近,则观察者接收到的声波频率减小 | |
B. | 声波击碎玻璃杯的实验原理是共振 | |
C. | 超声波在水中传播的距离要比光波和无线电波远得多 | |
D. | “闻其声不见其人”是声波的干涉现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的速度不变 | |
B. | 物体所受合力必须等于零 | |
C. | 物体的加速度不变 | |
D. | 物体所受合力的大小不变,方向不断改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M的带电量一定比N的大 | B. | M一定带负电荷,N一定带正电荷 | ||
C. | 静止时M受到的合力比N的大 | D. | 移动过程中匀强电场对M做负功 |
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