(1)從釋放B到與A碰撞前的過(guò)程,由動(dòng)能定理得:
mgxsinθ+
mv
02=+
mv
12,
代入數(shù)據(jù)解得:v
1=
m/s,
A、B碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,以A的初速度方向?yàn)檎较,由?dòng)量守恒定律得:
mv
1=(m+m)v
2,
代入數(shù)據(jù)解得:v
2=
m/s;
(2)開(kāi)始時(shí)A處于平衡狀態(tài),由平衡條件得:
mgsinθ=kx
0,
代入數(shù)據(jù)解得:x
0=0.1m,
已知x=0.1m,彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),上端的位置恰好在N點(diǎn),B、A碰撞后,彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),A、B在N點(diǎn)分離,
從A、B碰撞后到即將分離過(guò)程中,由能量守恒定律得:
E
p=2mgx
0sinθ+
?2mv
32-
?2mv
22,
代入數(shù)據(jù)解得:v
3=2
m/s,
此后B從斜面飛出,做斜拋運(yùn)動(dòng)直至運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn),它落入小車(chē)的最左端的速度:
v
3x=v
3cosθ,
代入數(shù)據(jù)解得:v
3x=3m/s,
滑塊與小車(chē)組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以滑塊的初速度方向?yàn)檎较,由?dòng)量守恒定律得:
mv
3x=(m+M)v
4,
代入數(shù)據(jù)解得:v
4=2m/s,
滑塊與小車(chē)組成的系統(tǒng),由能量守恒定律得:
μmgL
1=
mv
3x2-
(m+M)v
42,
代入數(shù)據(jù)解得:L
1=0.75m<L=1m,
小車(chē)與墻壁碰撞時(shí)的速度為v
4=2m/s;
(3)小車(chē)與墻壁碰撞后,滑塊在小車(chē)上做勻減速運(yùn)動(dòng),
位移:L
2=L-L
1=1-0.75=0.25m,
假設(shè)滑塊恰好能滑過(guò)圓的最高點(diǎn),設(shè)速度為v,
由牛頓第二定律得:mg=m
,
由動(dòng)能定理得:-μmgL
2-mg?2R=
mv
2-
mv
42,
代入數(shù)據(jù)解得:R=0.06m,
如果滑塊恰好滑至
圓弧到達(dá)T點(diǎn)時(shí)的速度為0,
則滑塊也能沿圓軌道運(yùn)動(dòng)而不脫離圓軌道,
由動(dòng)能定理得:-μmgL
2-mgR=0-
mv
42,
代入數(shù)據(jù)解得:R=0.15m,
綜上所述,滑塊能沿圓軌道運(yùn)動(dòng)而不脫離圓軌道,半徑需要滿(mǎn)足的條件是:
R≤0.06m或R≥0.15m;
答:(1)滑塊B與A碰撞結(jié)束瞬間的速度為
m/s;
(2)小車(chē)與墻壁碰撞前瞬間的速度為2m/s;
(3)為使滑塊B能沿圓軌道運(yùn)動(dòng)而不脫離圓軌道,半徑需要滿(mǎn)足的條件是:R≤0.06m或R≥0.15m.