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5.如图所示,装置的右边CD部分是长为L2=2m的水平面,一水平放置的轻质弹簧右端固定于D点并处于原长状态;装置的中间BC部分是长为L1=1m的水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接,传送带始终以v=3.5m/s的速度逆时针转动;装置的左边是一光滑的四分之一圆弧面,半径R=1.5m,圆心为O′,质量m=1kg的小滑块从A处由静止释放,到达O点时速度为零,OD间距x=0.4m,并且弹簧始终处在弹性限度内.已知滑块与传送带及右边水平面之间的动摩擦因数μ=0.25,取g=10m/s2.求

(1)滑块第一次到达C点时速度大小;
(2)弹簧储存的最大弹性势能;
(3)滑块再次回到左边曲面部分所能到达的最大高度.

分析 (1)滑块第一次从A到C的过程中,重力做功mgh,滑动摩擦力做功-μmgL1,根据动能定理求解滑块第一次到达C处的速度;
(2)滑块从C到O过程,其动能转化为内能和弹簧的弹性势能,由能量守恒定律求解弹簧储存的最大弹性势能;
(3)根据能量守恒定律求得滑块第二次经过C点时的速度大小,根据此速度与传送带速度的大小关系,判断出滑块将做匀加速运动,由运动学公式求出滑块的速度增加到与传送带相等时,通过的位移,即可知道滑块离开传送带时的速度.滑块从C到再次回到右边曲面部分所能到达的最大高度的过程中,重力做功,由动能定理求解最大高度.

解答 解:(1)设滑块第一次到达C处的速度为v1,对滑块从A到C的过程,根据动能定理得
    mgh-μmgL1=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
解得,v1=$\sqrt{20}$m/s
(2)滑块从C到O过程,由能量守恒定律得
  EP=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-μmg(L2-x)
解得,EP=2.75J
(3)设滑块再次到达C处的速度为v2,对滑块第一次到达C到再次到达C的过程,根据动能定理得
-2μmg(L2-x)=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$,解得 v2=2m/s=v
可知,滑块接着相对传送带静止,速度为v=2m/s
对从B到最高点的过程,由动能定理得
-mgh′=0-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得,h′=0.2m
答:(1)滑块第一次到达B处的速度是$\sqrt{10}m/s$;
(2)弹簧储存的最大弹性势能是2.75J;
(3)滑块再次回到右边曲面部分所能到达的最大高度是0.2m.

点评 本题是多过程问题,分析滑块经历的过程,运用动能定理、牛顿第二定律和运动学公式结合按时间顺序分析和计算,难度适中.

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实验步骤如下:

Ⅰ把轻弹簧一端固定在水平滑槽的左端,记录下弹簧自由端的位置O
Ⅱ放置物块M在某 C点处,记录下此C位置.用物块m压缩弹簧至某位置B处,记录下位置B,放手使物块m弹出,m和物块M碰撞后一起向右运动至停下,记录m和M碰后一起滑行的距离x
Ⅲ逐次在M上添加不同个数的砝码,重复几次Ⅱ,测出几个对应的x
已知m=20g,每个砝码的质量m0=5g,测量数据如表:
砝码数/个01234
x(cm)100.0044.4025.0016.0111.10
$\frac{1}{x}$(cm-10.0100.0230.0400.0630.090
$\sqrt{x}$(cm0.510.006.705.004.003.30
$\frac{1}{\sqrt{x}}$(cm-0.50.100.150.200.250.30
回答下列问题:
①每次实验都将M放在相同的C点,都让m压缩到相同的位置B再放手可以保正每次碰前m的速度相同(填“相同”或“不同”)
②若M在初始时按照图中的摆放方法,则测量x时,应测量C点到停下后M的右端(填“左端”或“右端”)间的距离
③利用碰撞后到停下的过程,可表示出碰后的速度为$\sqrt{2μgx}$(用g,x,μ表示)
④从表格中可以发现随着砝码个数增加,距离x变短,为找到定量规律,我们可以选用添加的砝码质量m1为纵坐标,$\frac{1}{\sqrt{x}}$(选填x、$\frac{1}{x}$、$\sqrt{x}$、$\frac{1}{\sqrt{x}}$)为横坐标,可做出如图2的直线函数图线.若延长得该直线的纵截距为-40g,则M的质量应为20g.
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