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精英家教网如图所示,质量为m1=3kg的光滑圆弧形轨道ABC与一质量为m2=1kg 的物块P紧靠着(不粘连)静置于光滑水平面上,B为半圆轨道的最低点,AC为轨道的水平直径,轨道半径R=0.3m.一质量为m3=2kg的小球(可视为质点)从圆弧轨道的A处由静止释放,g取10m/s2,求:
(1)小球第一次滑到B点时的速度v1
(2)小球第一次经过B点后,相对B能上升的最大高度h.
分析:(1)小球向下滑动过程中,小球、弧形轨道ABC和物块P组成的系统水平方向动量守恒,系统的机械能守恒,此过程中,小球和物块P的过程相同,据此列方程可求出小球第一次滑到B点时的速度v1
(2)小球经过B点后,物块P与弧形轨道ABC分离,小球与弧形轨道水平方向动量守恒,当二者速度相同时,小球上升高度最大,根据动量守恒和机械能守恒列方程即可求解.
解答:解:(1)小球向下滑动过程中,以小球、弧形轨道ABC和物块P组成的系统为研究对象,系统在水平方向不受外力,水平方向上系统动量守恒.
设小球第一次滑到B点时的速度为v1,轨道和P的速度为v2,取水平向左为正方向,由水平方向动量守恒有:
 (m1+m2)v2+m3v1=0 ①
又由机械能守恒有:②
  m3gR=
1
2
m3v
 
2
1
+
1
2
(m1+m2)v22
联①②解得:v1=-2m/s方向向右,v2=1m/s,方向向左.
故小球第一次滑到B点时的速度v1=-2m/s,方向向右.
(2)物块经过B点后,物块P与轨道分离,小球与轨道水平方向动量守恒,且上升到最高点时,与轨道共速,设为v,有:
  m1v2+m3v1=(m1+m3)v ③
解得:v=
m1v2+m3v1
m1+m3
=
3×1+2×(-2)
3+2
m/s=-0.2m/s 方向向右
由机械能守恒定律得:
 
1
2
m3v
 
2
1
+
1
2
m1v22=
1
2
(m1+m3)v2+m3gh  ④
解得:h=0.27m.
答:
(1)小球第一次滑到B点时的速度v1为-2m/s,方向向右.
(2)小球第一次经过B点后,相对B能上升的最大高度h为0.27m.
点评:本题考查了动量守恒与机械能守恒的综合应用,是一道全面考查基础知识的好题.
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如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O.轻绳OB水平且B端与放置在水平面上的质量为m2的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲、乙均处于静止状态.(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
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(2)物体乙受到的摩擦力是多大?方向如何?

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A、v1=v2=
m2v0
m1+m2
Q=
m1m2
2(m1+m2)
v
2
0
B、v1=v2=
m2v0
m1+m2
,Q=μm2gL
C、v1
m2v0
m1+m2
<v2
Q=
m1m2
2(m1+m2)
v
2
0
D、v1
m2v0
m1+m2
<v2
,Q=μm2gL

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(2011?河南模拟)如图所示,质量为m1的木块受到水平向右的恒力F的作用沿质量为m2的长木板水平向右滑行,长木板保持静止状态.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与水平地面间的动摩擦因数为μ2,则(  )

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(2009?崇文区一模)如图所示,质量为m1=1kg的小物块P置于桌面上的A点并与弹簧的右端接触(不拴接),轻弹簧左端固定,且处于原长状态.质量M=3.5kg、长L=1.2m的小车静置于光滑水平面上,其上表面与水平桌面相平,且紧靠桌子右端.小车左端放有一质量m2=0.5kg的小滑块Q.现用水平向左的推力将P缓慢推至B点(弹簧仍在弹性限度内)时,撤去推力,此后P沿桌面滑到桌子边缘C时速度为2m/s,并与小车左端的滑块Q相碰,最后Q停在小车的右端,物块P停在小车上距左端0.5m处.已知AB间距离L1=5cm,AC间距离L2=90cm,P与桌面间动摩擦因数μ1=0.4,P、Q与小车表面间的动摩擦因数μ2=0.1,(g取10m/s2),求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)小车最后的速度v;
(3)滑块Q与车相对静止时Q到桌边的距离.

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