如圖所示,光滑水平面上有一長木板,長木板的上表面也是水平光滑的,右端用不可伸長的輕繩拴在墻上,左端上部固定一輕質(zhì)彈簧.質(zhì)量為m的鐵球以某一初速度在木板的上表面上向左勻速運動.最初輕繩是處于平直狀態(tài)的.彈簧被壓縮后,鐵球的速度逐漸減小,當(dāng)速度減小到初速度的一半時,彈簧的彈性勢能為E,此時細(xì)繩恰好被拉斷(不考慮這一過程中的能量損失),此后木板開始向左運動.
(1)鐵球開始運動時的初速度v0是多少?
(2)若木板的質(zhì)量為M,木板開始運動后彈簧的彈性勢能最大是多少?
(3)為使木板獲得的動能最大,木板的質(zhì)量應(yīng)為多大?
分析:(1)繩斷之前,球與彈簧組成的系統(tǒng)能量守恒,由能量守恒定律可以求出球的初速度.
(2)球與木板組成的系統(tǒng)動量守恒,當(dāng)兩者速度相等時,彈簧的壓縮量最大,此時彈簧的彈性勢能最大,由動量守恒定律與能量守恒定律可以求出彈簧的最大彈性勢能.
(3)由動量守恒定律與能量守恒定律可以求出木板的質(zhì)量.
解答:解:(1)球與彈簧組成的系統(tǒng)能量守恒,
由能量守恒定律得:E=
1
2
m
v
2
0
-
1
2
m(
1
2
v0)2
,解得:v0=
8E
3m
;
(2)球與木板組成的系統(tǒng)動量守恒,
由動量守恒定律得:m
1
2
v0=(m+M)v

由能量守恒定律得:E+
1
2
m(
1
2
v0)2=
1
2
(m+M)v2+Em

解得,彈簧的最大彈性勢能:Em=
4M+3m
3(M+m)
E
;
(3)對球與木板組成的系統(tǒng),動量守恒:
m
1
2
v0=Mv1
,能量守恒:E+
1
2
m(
1
2
v0)2=
1
2
M
v
2
1
,
解得木板質(zhì)量:M=
m
4

答:(1)鐵球開始運動時的初速度v0
8E
3m
;
(2)若木板的質(zhì)量為M,木板開始運動后彈簧的彈性勢能最大是
4M+3m
3(M+m)
E.
(3)為使木板獲得的動能最大,木板的質(zhì)量應(yīng)為
m
4
點評:分析清楚球的運動過程,對各過程應(yīng)由動量守恒定律與能量守恒定律 即可正確解題.
練習(xí)冊系列答案
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如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形導(dǎo)軌在B點相接,導(dǎo)軌半徑為R.一個質(zhì)量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,脫離彈簧后當(dāng)它經(jīng)過B點進入導(dǎo)軌瞬間對導(dǎo)軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動完成半個圓周運動恰好到達(dá)C點.試求:
(1)彈簧開始時的彈性勢能;
(2)物體從B點運動至C點克服阻力做的功;
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(1)求物塊B被彈開時速度的大。
(2)A與P相碰后靜止,當(dāng)物塊B返回水平面MN后,A被P彈出,A、B相碰后粘在一起向右滑動,要使A、B連接體剛好從Q端滑出,求P對A做的功.

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(1)釋放小球前彈簧的彈性勢能;
(2)小球到達(dá)C點時的速度和落到水平面時離B點的距離;
(3)小球在由B到C過程中克服阻力做的功.

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