8.足夠長的傾角為θ的光滑斜面的底端固定一輕彈簧,彈簧的上端連接質(zhì)量為m、厚度不計的鋼板,鋼板靜止時彈簧的壓縮量為x0,如圖所示,一物塊從鋼板上方距離為3x0的A處沿斜面下滑,與鋼板碰撞后立刻與鋼板一起向下運動,但不粘連,它們到達(dá)最低點后又向上運動.已知物塊質(zhì)量也為m時,它們恰能回到O點,O為彈簧自然伸長時鋼板的位置,若物塊質(zhì)量為2m,仍從A處沿斜面下滑,則物塊與鋼板回到O點時,還具有向上的速度.已知重力加速度為g,計算結(jié)果可以用根式表示,求:
(1)質(zhì)量為m的物塊與鋼板碰撞后瞬間的速度大小v1
(2)碰撞前彈簧的彈性勢能;
(3)質(zhì)量為2m的物塊沿斜面向上運動到達(dá)的最高點離O點的距離.

分析 (1)物塊沿光滑斜面下滑時機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律求物塊與鋼板碰撞前瞬間的速度大小v0,由動量守恒定律求物塊與鋼板碰撞后瞬間的速度大小v1
(2)從碰后到回到O點的過程,對系統(tǒng)運用機(jī)械能守恒定律列式,可求得碰撞前彈簧的彈性勢能;
(3)根據(jù)動量守恒定律求出質(zhì)量為2m的物塊與鋼板碰撞后瞬間的速度大小v2.再由機(jī)械能守恒定律求解.

解答 解:(1)設(shè)物塊與鋼板碰撞前的速度為v0.根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
mg•3x0sinθ=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:v0=$\sqrt{6g{x}_{0}sinθ}$
對于碰撞過程,取沿斜面向下方向為正方向,由動量守恒定律得:
   mv0=2mv1
解得:v1=$\frac{\sqrt{6g{x}_{0}sinθ}}{2}$
(2)設(shè)碰撞前彈簧的彈性勢能為Ep.當(dāng)物塊與鋼板一起回到O點時,彈簧無形變,彈簧的彈性勢能為零,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
Ep+$\frac{1}{2}(2m){v}_{1}^{2}$=2mgx0sinθ
解得:Ep=$\frac{1}{2}$mgx0sinθ
(3)設(shè)質(zhì)量為2m的物塊與鋼板碰撞后瞬間的速度大小v2.由動量守恒定律得:
  2mv0=3mv2
當(dāng)物塊與鋼板一起回到O點時,彈簧的彈性勢能為零,但它們?nèi)岳^續(xù)向上運動,設(shè)此時它們的速度為v.根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
Ep+$\frac{1}{2}(3m){v}_{2}^{2}$=3mgx0sinθ+$\frac{1}{2}(3m){v}^{2}$
在O點物塊與鋼板分離,分離后,物塊以初速度v繼續(xù)沿斜面上升,設(shè)運動到達(dá)的最高點離O點的距離為h,則有
則有:v2=2ah
由牛頓第二定律得:2mgsinθ=2ma
解得:h=$\frac{{x}_{0}}{2}$
答:
(1)質(zhì)量為m的物塊與鋼板碰撞后瞬間的速度大小v1是$\frac{\sqrt{6g{x}_{0}sinθ}}{2}$.
(2)碰撞前彈簧的彈性勢能是$\frac{1}{2}$mgx0sinθ.
(3)質(zhì)量為2m的物塊沿斜面向上運動到達(dá)的最高點離O點的距離是$\frac{{x}_{0}}{2}$.

點評 本題的關(guān)鍵要分析清楚物體的運動過程,把握每個過程的物理規(guī)律,如碰撞的基本規(guī)律:動量守恒定律.物體壓縮彈簧的過程,系統(tǒng)遵守機(jī)械能守恒定律,并要找出狀態(tài)之間的聯(lián)系.

練習(xí)冊系列答案
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A.t1>t2>t3B.t1<t2<t3
C.t1=t2=t3D.不能確定t1、t2、t3之間的關(guān)系

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A.可能做加速度大小為10m/s2的勻減速直線運動
B.可能做加速度大小為15m/s2的勻加速直線運動
C.可能做向心加速度大小為10m/s2的勻速圓周運動
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A.a 為電流表,b 為電壓表B.a 為電壓表,b 為電流表
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A.無論v0多大,小球均不會離開圓軌道
B.若$\sqrt{2gR}$<v0$<\sqrt{5gR}$,則小球會在B、D間脫離圓軌道
C.只要vo<$\sqrt{4gR}$,小球就能做完整的圓周運動
D.若小球能做完整圓周運動,則v0越大,小球與軌道間最大壓力與最小壓力之差就會越大

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13.如圖所示為甲、乙兩個物體同時從同一地點出發(fā),沿同一直線運動的速度-時間圖象,下列說法正確的是( 。
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B.在2.0s時,乙在甲前面
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