4.如圖,長度S=2m的粗糙水平面MN的左端M處有一固定擋板,右端N處與水平傳送帶平滑連接.傳送帶以一定速率v逆時針轉(zhuǎn)動,其上表面NQ間距離為L=3m.可視為質(zhì)點的物塊A和B緊靠在一起并靜止于N處,質(zhì)量mA=mB=1kg.A、B在足夠大的內(nèi)力作用下突然分離,并分別向左、右運動,分離過程共有能量E=9J轉(zhuǎn)化為A、B的動能.設(shè)A、B與傳送帶和水平面MN間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.2,與擋板碰撞均無機械能損失.取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)分開瞬間A、B的速度大;
(2)B向右滑動距N的最遠距離;
(3)要使A、B不能再次相遇,傳送帶速率的取值范圍.

分析 (1)根據(jù)動量守恒定律和能量守恒定律求出分開瞬間A、B的速度大小;
(2)根據(jù)動能定理求出B向右滑動的最大距離;
(3)根據(jù)動能定理求出A滑行的路程,確定其停止的位置,抓住A、B不能相撞求出B離開傳送帶的速度.

解答 解:(1)設(shè)A、B分開時速度大小分別為vA、vB
由A、B系統(tǒng)能量守恒有:$E=\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{A}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{B}}^{2}$…①
由A、B系統(tǒng)動量守恒有:mAvA=mBvB…②
聯(lián)立解得:vA=vB=3m/s…③
(2)假設(shè)B不能從傳送帶Q端離開,且在傳送帶上運行最大對地位移為s2
由動能定理得:$-μ{m}_{B}g{s}_{2}=0-\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{B}}^{2}$…④
解得:s2=2.25m…⑤
由題意可知s2<L=3m,假設(shè)成立…⑥
所以B沿傳送帶向右滑動距N的最遠距離為2.25m
(3)設(shè)A在水平面上開始向左運動到停止,滑動過的路程為s1,
由題意知A與擋板碰撞后原速率返回,整個過程應(yīng)用動能定理得
$-μ{m}_{A}g{s}_{1}=0-\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{A}}^{2}$…⑦
解得:s1=2.25m>s=2m,即A停在距M端0.25m處,即距N端1.75m;…⑧
若AB不能再次相遇,設(shè)B返回到N端時速度大小為vB′,后經(jīng)s2′距離停下,
則由動能定理有$-μ{m}_{B}g{s}_{2}′=0-\frac{1}{2}{m}_{B}{v}_{B}{′}^{2}$…⑨
由s2′<1.75m,解得${v}_{B}′=\sqrt{7}m/s$…⑩
由題意可知不論傳送帶速率多大,vB′至多到3m/s,即⑩符合題意,
即傳送帶的速率取值范圍是:$0<v<\sqrt{7}m/s$.
答:(1)分開瞬間A、B的速度大小均為3m/s;
(2)B向右滑動距N的最遠距離為2.25m;
(3)要使A、B不能再次相遇,傳送帶速率的取值范圍是$0<v<\sqrt{7}m/s$.

點評 本題考查了動能定理、動量守恒定律以及能量守恒定律的綜合運用,理清A、B在整個過程中的運動規(guī)律,抓住不相撞臨界情況,選擇合適的規(guī)律進行求解.

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