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如下图所示,一质量M=2 kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直挡板.现有一小物体A(可视为质点)质量m=1 kg,以速度v0=6 m/s从B的左端水平滑上B,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失.

(1)若B的右端距挡板s=4 m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?

(2)若B的右端距挡板s=0.5 m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?

解:(1)设A滑上B后达到共同速度前并未碰到挡板,则根据动量守恒定律得它们的共同速度为v,有

mv0=(M+m)v,解得v=2 m/s,

在这一过程中,B的位移为Sb由动能定理:μmgsb=Mv2解得sb=2 m.

当s=4 m时,A、B达到共同速度v=2 m/s后再匀速向前运动2 m碰到挡板,B碰到竖直挡板后,根据动量守恒定律得A、B最后相对静止时的速度为v′,则Mv-mv=(M+m)v′,

解得v′= m/s.

在这一过程中,A、B的相对位移为s1,根据动能定理,得

μmgs1=mv02- (M+m)v′2,

解得s1=8.67 m.

因此,A、B最终不脱离的木板最小长度为8.67 m

(2)因B离竖直挡板的距离s=0.5 m<2 m,所以碰到挡板时,A、B未达到相对静止,此时B的速度为vb由动能定理

μmgs=Mvb2解得vb=1 m/s,

设此时A的速度为va,根据动量守恒定律,得

mv0=MvB+mvA,解得va=4 m/s,

B碰撞挡板后,以原速率反弹,A、B最终达到向右的相同速度v,

根据动量守恒定律得:mvA-MvB=(M+m)v,解得v=m/s.

B再次碰到挡板后,以原速率反弹,A、B最终以相同的速度v′向左共同运动,根据动量守恒定律,得

Mv-mv=(M+m)v′,

解得v′=m/s.

在这一过程中,A、B发生的相对位移sb为:

μmgsb=mv02- (M+m)v′2,解得sb=8.96 m

因此,为使A不从B上脱落,B的最小长度为8.96 m.

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(1)重力势能减小量为        J

(2)动能的增加量为          J

(3)根据实验数据可以得出的结论是                

(4)产生误差的主要原因是                     

 

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(10分)两质量分别为M1、M2的劈A和B,高度相同,彼此独立,位于光滑平面的同一水平直线上。A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如下图所示。一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h。若物块从A上静止滑下,然后又滑上劈B。求物块在B上能够达到的最大高度。

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