18.如圖所示,在光滑的水平面上停放著一輛平板車,在車上的左端放有一木塊B.車左邊緊鄰一個固定在豎直面內(nèi)、半徑為R的$\frac{1}{4}$圓弧形光滑軌道,已知軌道底端的切線水平,且高度與車表面相平.現(xiàn)有另一木塊A(木塊A、B均可視為質(zhì)點(diǎn))從圓弧軌道的頂端由靜止釋放,然后滑行到車上與B發(fā)生碰撞.兩木塊碰撞后立即粘在一起在平板車上滑行,并與固定在平板車上的水平輕質(zhì)彈簧作用后被彈回,最后兩木塊剛好回到車的最左端與車保持相對靜止.已知木塊A的質(zhì)量為m,木塊B的質(zhì)量為2m,車的質(zhì)量為3m,重力加速度為g,設(shè)木塊A、B碰撞的時間極短可以忽略.求:
①木塊A、B碰撞后的瞬間兩木塊共同運(yùn)動速度的大。
②木塊A從圓弧頂端下滑到最后兩木塊剛好回到車的最左端的過程中,木塊和車組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能.

分析 ①從A到B的過程,機(jī)械能守恒,在AB碰撞的時候,動量守恒,根據(jù)運(yùn)動的過程可以求得共同的速度;
②根據(jù)碰撞前和碰撞后的能量來計(jì)算損失的能量的大。

解答 解:①設(shè)木塊A到達(dá)圓弧底端時得速度為v0,對木塊A沿圓弧下滑得過程,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}$mv02,
在A、B碰撞得過程中,兩木塊組成得系統(tǒng)動量守恒,設(shè)碰撞后的共同速度大小為v1,以向右為正方向,由動量守恒定律得:mv0=(m+2m)v1
解得:v1=$\frac{1}{3}$$\sqrt{2gR}$,
②A、B在車上滑行的過程中,A、B及車組成的系統(tǒng)動量守恒. A、B滑到車的最左端時與車具有共同的速度,設(shè)此時速度大小為v,以向右為正方向,由動量守恒定律得:
(m+2m)v1=(m+2m+3m)v,
木塊A從圓弧頂端下滑到最后兩木塊剛好回到車的最左端的過程中,系統(tǒng)損失的機(jī)械能為:
△E=mgR-$\frac{1}{2}$(m+2m+3m)v2=$\frac{5}{6}$mgR;
答:①木塊A、B碰撞后的瞬間兩木塊共同運(yùn)動速度的大小為$\frac{1}{3}$$\sqrt{2gR}$.
②木塊A從圓弧頂端下滑到最后兩木塊剛好回到車的最左端的過程中,木塊和車組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能為$\frac{5}{6}$mgR.

點(diǎn)評 整個運(yùn)動的過程中,系統(tǒng)的動量守恒,在碰撞的時候,有能量的損失,對于不同的過程,根據(jù)動量守恒和能量守恒計(jì)算即可.

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