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如图所示,倾角为θ=30°的足够长的固定斜面上,在底端0处固定一垂直斜面的档板,斜面上OM段光滑,M点及以上均粗糙.质量为m的物块A在M点恰好能静止,有一质量为2m的光滑小物块B以初速度v0=
2gL
自N点滑向物块A,已知MN=L,AB间每次碰撞后即紧靠在一起但不粘连,每次AB与档板碰撞后均原速率弹回,求:
(1)A、B第一次碰撞后紧靠在一起的初速度vAB
(2)物块A在M点上方时,离M点的最大距离s;
(3)系统由于摩擦和碰撞所产生的总内能E.
分析:(1)根据动能定理求出B与A碰撞前的速度,再根据动量守恒定律求出A、B第一次碰撞后紧靠在一起的初速度.
(2)A、B在MO之间运动过程机械能守恒,故A、B返回M点时速度仍为vAB,且来到M 点后由于A受到摩擦力作用,造成AB分离.对A运用动能定理,求出离M点的最大距离.
(3))物块A、B最终紧靠一起在OM间作往复运动,由能的转化和守恒定律求出产生的总内能.
解答:解:(1)小物块B从N点运动到M点由动能定理,有:
2mgLsinθ=
1
2
×2m
v
2
B
-
1
2
×2m
v
2
0

解得:vB=
3gl
,vB为B即将与A碰撞时的速度.  
A、B的碰撞过程动量守恒,有:2mvB=(2m+m)vAB
解得vAB=
2
3
3gL

(2)A、B在MO之间运动过程机械能守恒,故A、B返回M点时速度仍为vAB,且来到M 点后由于A受到摩擦力作用,造成AB分离.
对A自M点往上运动运用动能定理,有:-fs-mgssinθ=0-
1
2
m
v
2
AB

其中摩擦力f=mgsinθ
解得:s=
gL
15

(3)物块A、B最终紧靠一起在OM间作往复运动,由能的转化和守恒定律有:E=
1
2
×2m
v
2
0
+2mgLsinθ

解得:E=3mgL    
答:(1)A、B第一次碰撞后紧靠在一起的初速度vAB=
2
3
3gL

(2)物块A在M点上方时,离M点的最大距离s=
gL
15

(3)系统由于摩擦和碰撞所产生的总内能E=3mgL.
点评:本题综合考查了动能定理、动量守恒定律、机械能守恒定律和能量守恒定律,综合性强,对学生能力要求高,关键是理清运动过程,确定出最终的运动状态,运用合适的规律进行求解.
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8
5
5
m/s,求恒力F连续作用的最长时间t.

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.(取g=10m/s2
(1)若要使小球经E处水平进入圆形轨道且能沿轨道运动,H至少要有多高?若小球恰能沿轨道运动,那么小球在水平面DF上能滑行多远?
(2)若小球释放处离B点的高度h小于(1)中H的最小值,小球可击中与圆心等高的G点,求此h的值.

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