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20.如图所示,坡道顶端距水平面高度为h,质量为m1的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端与质量为m2的档板B相连,弹簧处于原长时,B恰好位于滑道的末端O点.A与B碰撞时间极短,碰撞后结合在一起共同压缩弹簧.已知在OM段A、B与水平面间的动摩擦因数为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求
①物块A在档板B碰撞前瞬间的速度v的大小;
②弹簧最大压缩量为d时的弹性势能.

分析 (1)物块A在坡道上下滑时,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出物块A在与挡板B碰撞前的瞬间速度v的大小.
(2)A、B碰撞的瞬间动量守恒,碰撞后系统的动能全部转化为弹簧的弹性势能和摩擦产生的内能.根据能量守恒求出弹簧的弹性势能

解答 解:(1)由机械能守恒定律得:${m}_{1}gh=\frac{1}{2}{m}_{1}{v}^{2}$
解得:v=$\sqrt{2gh}$
故物块A在与挡板B碰撞前的瞬间速度v的大小为$\sqrt{2gh}$.
(2)A、B在碰撞过程中内力远大于外力,由动量守恒,有:m1v=(m1+m2)v′①
A、B克服摩擦力所做的功:W=μ(m1+m2)gd    ②
由能量守恒定律,有:
$\frac{1}{2}({m}_{1}+{m}_{2})v{′}^{2}={E}_{p}+μ({m}_{1}+{m}_{2})gd$   ③
代入v=$\sqrt{2gh}$由①②③解得:Ep=$\frac{{m}_{1}^{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}gh-μ({m}_{1}+{m}_{2})gd$
故弹簧最大压缩量为d时的弹簧势能EP为$\frac{{m}_{1}^{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}gh-μ({m}_{1}+{m}_{2})gd$.
答:(1)物块A在档板B碰撞前瞬间的速度v的大小为$\sqrt{2gh}$;
(2)弹簧最大压缩量为d时的弹性势能为$\frac{{m}_{1}^{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}gh-μ({m}_{1}+{m}_{2})gd$.

点评 本题考查了动量和能量问题,有一定的难度,关键运用能量守恒时,找出有哪些能量发生了转化.

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②乙同学根据公式:T=2π$\sqrt{\frac{l}{g}}$得g=$\frac{4{π}^{2}l}{{T}^{2}}$,并计算重力加速度,若乙同学测摆长时,也忘记了测摆球的半径,则他测得的重力加速度偏小(填“偏小”“偏大”或“准确”).
(3)甲同学测量5种不同摆长下单摆的振动周期,记录结果见表:
l/m0.500.80.91.01.2
T/s1.421.791.902.002.20
T2/s22.023.203.614.004.84
以周期(T)的平方为横坐标,摆长(l)为纵坐标坐标,请你替他在上面的虚线框中作出l-T2图象,利用此图象求出的重力加速度为9.86m/s2

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