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精英家教网如图所示在光滑水平面上有两个小木块A和B,其质量mA=1kg,mB=4kg,它们中间用一根轻弹簧相连.一颗水平飞行的子弹质量为m=50g,v0=500m/s的速度在极短的时间内射穿两木块,一直射穿A木块后子弹的速度变为原来的
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,且子弹穿A木块损失的动能是射穿B木块损失的动能的2倍.求:
(1)射穿A木块过程中系统损失的机械能;
(2)系统在运动过程中弹簧的最大弹性势能;
(3)弹簧再次恢复原长时木块A、B的速度的大小.
分析:(1)子弹穿过A时,子弹与A动量守恒,由动量守恒定律求得A的速度,射穿A木块过程中系统损失的机械能等于子弹的初动能减去子弹和A的末动能;
(2)子弹穿过B时,子弹与B动量守恒,由动量守恒定律及子弹穿A木块损失的动能是射穿B木块损失的动能的2倍列式求出B的速度,子弹穿过B以后,弹簧开始被压缩,A、B和弹簧所组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求得共同速度,再由能力关系即可求解;
(3)弹簧再次恢复原长时系统的动能不变,根据动量守恒定律及机械能守恒定律即可求解.
解答:解答:(1)子弹穿过A时,子弹与A动量守恒,由动量守恒定律:m0v0=mAvA+m0v1
得:vA=10m/s
射穿A木块过程中系统损失的机械能△E=
1
2
m
0
v
0
2
-
1
2
m
0
v
1
2
-
1
2
m
A
v
A
2
=3950J
(2)子弹穿过B时,子弹与B动量守恒,由动量守恒定律:m0v1=mBvB+m0v2
又由已知得:
1
2
m
0
v
0
2
-
1
2
m
0
v
1
2
=2(
1
2
m
0
v
1
2
-
1
2
m
0
v
2
2

得:vB=2.5m/s
子弹穿过B以后,弹簧开始被压缩,A、B和弹簧所组成的系统动量守恒
由动量守恒定律:mAvA+mBvB=(mA+mB)v
由能量关系:EP=
1
2
m
A
v
A
2
+
1
2
m
B
v
B
2
-
1
2
(mA+mB)v2

得:EP=22.5J
(3)弹簧再次恢复原长时系统的动能不变,则有:
mAvA+mBvB=mAv′A+mBv′B
1
2
m
A
v
A
2
+
1
2
m
B
v
B
2
=
1
2
m
A
v′
A
2
+
1
2
m
B
v′
B
2

解得:v′A=
(mA-mB)vA+2mBvB
mA+mB
=-2m/s

(mB-mA)vB+2mAvA
mA+mB
=5.5m/s

答:(1)射穿A木块过程中系统损失的机械能为3950J;
(2)系统在运动过程中弹簧的最大弹性势能为22.5J;
(3)弹簧再次恢复原长时木块A的速度大小为2m/s,B的速度的大小为5.5m/s.
点评:本题主要考查了动量守恒定律及能量关系的直接应用,要求同学们能正确分析运动过程,明确过程中哪些量守恒,难度较大.
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如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半个圆周运动到达C点.试求:
(1)弹簧开始时的弹性势能;
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(1)求物块B被弹开时速度的大小;
(2)A与P相碰后静止,当物块B返回水平面MN后,A被P弹出,A、B相碰后粘在一起向右滑动,要使A、B连接体刚好从Q端滑出,求P对A做的功.

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(1)弹簧开始时的弹性势能.
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功.
(3)物体离开C点后落回水平面时的速度大小.

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t(s)
0.0
0.2
0.4

2.2
2.4
2.6

v(m/s)
0.0
0.4
0.8

3.0
2.0
1.0

(1)恒力F的大小.
(2)斜面的倾角.
(3)t="2.1" s时物体的速度.

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t(s)

0.0

0.2

0.4

2.2

2.4

2.6

v(m/s)

0.0

0.4

0.8

3.0

2.0

1.0

(1)恒力F的大小.

(2)斜面的倾角.

(3)t=2.1 s时物体的速度.

 

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