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(12分)如图,在倾角为θ=30o的光滑斜面的底端有一个固定挡板D,小物体C靠在挡板D上,小物体B与C用轻质弹簧拴接。当弹簧处于自然长度时,B在O点;当B静止时,B在M点,OM=L.在P点还有一小物体A,使A从静止开始下滑,A,B相碰后一起压缩弹簧,A第一次脱离B后最高能上升到N点,ON="1.5L." B运动还会拉伸弹簧,使C物体刚好能脱离挡板D。A、B、C的质量都是m,重力加速度为g. 已知弹性势能与形变量大小有关。求:
(1)弹簧的劲度系数;
(2)弹簧第一次回复到原长时B速度的大小;
(3)M、P之间的距离。
(1)k=
(2)
(3)x=9l

(1)B静止时,弹簧形变量为l,弹簧产生弹力F=kl
B物体受力如图所示,根据物体平衡条件得

kl =mgsinθ         
得弹簧的劲度系数k=             3分
(2)当弹簧第一次恢复原长时AB恰好分离,设此时AB速度相等大小为v3
A物体,从AB分离到A速度变为0的过程,根据机械能守恒定律得                       
此过程中A物体上升的高度   
得                                                             3分
(3)设AB相碰前速度的大小为v1AB相碰后速度的大小为v2MP之间距离为x。对A物体,从开始下滑到AB相碰的过程,根据机械能守恒定律得     ------(1)
AB发生碰撞,根据动量守恒定律得  m v1=(m+mv2      -----------(2)
B静止时弹簧的弹性势能为EP,从AB开始压缩弹簧到弹簧第一次恢复原长的过程,根据机械能守恒定律得
    --------(3)
B物体的速度变为0时,C物体恰好离开挡板D,此时弹簧的伸长量也为l,弹簧的弹性势能也为EP。对B物体和弹簧,从AB分离到B速度变为0的过程,根据机械能守恒定律得
       ----------(4)
联立解得     x=9l                                       6分
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

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(1)C与小车保持相对静止时的速度大小。
(2)从C冲上小车瞬间到与小车相对静止瞬间所用的时间。
(3)C冲上小车后相对于小车板面滑动的距离。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

实验时,利用实验测得的数据计算表明,重物下落中减少的重力势能总略大于增加的动能.这主要因为(    )
??
A.选择纸带时,没有选用第一个和第二个点间距离接近2mm的纸带
??
B.实验中,重物下落时速度的计算方法不正确
??
C.刻度尺的精确度太低
??
D.重物下落过程中,克服各种摩擦阻力做了功

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将一个动力传感器连接到计算机上,我们就可以测出快速变化的力,图所示为用这样方法测得的某小滑块在半球形碗内在竖直平面内来回自由滑动时,对碗的压力随时间的变化曲线(某一段时间内),根据曲线得的信息分析小滑块在该段时间内的运动,下列判断正确的是:(g=10m/s2
A.小滑块能滑到的最高点与圆心等高
B.小滑块在滑动时所受的摩擦力为零
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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

下面的实例中,机械能守恒的是
A.小球自由下落,不计空气阻力
B.拉着物体沿光滑的斜面匀速上升
C.跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降
D.飞行的子弹射入放在光滑水平桌面上的木块中

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

若不计空气阻力,下述过程中系统机械能守恒的是
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B.石块抛入河中在落到水底之前
C.沿光滑曲面向下自由滑行的冰块
D.光滑水平面上,水平拉力作用下木块向前滑行一段距离

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图将小球从距斜轨底面高处由静止释放,使其沿竖直的半径为的圆形轨道的内侧运动。不计一切阻力,下列说法中正确的是
A.若h=R,那么小球刚好能到达与圆心等高的
B.若h=2R,那么小球刚好能通过最高点
C.若h=3R,小球一定能通过最高点
D.若h=4R,小球通过最高点时,对轨道压力的大小是小球重力的3倍

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,B物体的质量是A物体质量的1/2,在不计摩擦阻力的情况下,A物体自H高处由静止开始下落.以地面为参考平面,当物体A的动能与其势能相等时,物体距地面的高度是( )
A.HB.HC.HD.H

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

下面的实例中,机械能守恒的是:(  )
A.小球自由下落,落在竖直放置的弹簧上,将弹簧压缩后又被弹簧弹起。
B.物体沿固定的光滑斜面滑下。
C.跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降。
D.飞行的子弹击中放在光滑水平桌面上的木块

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