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1.有一倾角为θ=37°的斜面,斜面上O点下方光滑,上方粗糙,斜面底端有一固定挡板P,另有两个质量均为m=1kg的木块A和B,它们与斜面的动摩擦因数均为p=0.5,其中A置于斜面上并通过一根轻质弹簧与挡板相连,开始时,木块A静止于斜面上M处,弹簧的压缩量为x0=1m.如图所示,现将木块B从斜面上N点由静止释放,B与A相碰后立即粘在一起,它们到达一个最低点后又向上运动,且恰能回到O点.已知(OM=x0,ON=6x0,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2),试求:
(1)木块B与A相碰的瞬间速度v1的大小;
(2)开始时弹簧的弹性势能E.

分析 (1)对木块B下滑过程,运用动能定理求B与A相碰的瞬间速度v1的大小.
(2)对于B与A碰撞过程,由动量守恒定律求得碰后两者的共同速度,再由系统的能量守恒定律求开始时弹簧的弹性势能E.

解答 解:(1)木块B下滑过程,由动能定理得:
mgsinθ×(7x0)-μmgcosθ×(6x0)=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
解得:v1=$\sqrt{3.6g{x}_{0}}$=$\sqrt{3.6×10×1}$=6m/s
(2)设B与A相碰后粘在一起的共同速度为v,取沿斜面向下为正方向,由动量守恒定律得:
mv1=2mv
AB返回O点时弹性势能为0,由能量守恒定律得:
E+$\frac{1}{2}(2m){v}^{2}$=2mgx0sinθ
联立解得:E=0.3mgx0=0.3×1×10×1=3J
答:(1)木块B与A相碰的瞬间速度v1的大小是6m/s;
(2)开始时弹簧的弹性势能E是3J.

点评 本题的关键在于分析清楚物体的运动情况,抓住碰撞的基本规律:动量守恒定律,同时要明确能量是如何转化的.

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(1)小木块与木板间的动摩擦因数;
(2)当θ=60°角时,小木块沿木板向上滑行的距离;
(3)当θ=60°角时,小木块由底端沿木板向上滑行再回到原出发点所用的时间;
(4)当θ为多少时,小木块沿木板向上滑行的距离最小,最小值是多少?

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D.若保持A极板不动,将极板B向上移动少许,则U变小,φ变小

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13.a、b、c三个物体在同一条直线上运动,三个物体的位移一时间图象如图所示,图线c是一条抛物线,坐标原点是抛物线的顶点,下列说法中正确的是(  )
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B.a、b两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同
C.在0~5s的时间内,t=5s时,a、b两个物体相距最远
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