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【题目】如图所示,质量均为m的物体BC分别与轻质弹簧的两端相栓接,将它们放在倾角为的光滑斜面上,静止时弹簧的形变量为.斜面底端有固定挡板D,物体C靠在挡板D上.将质量也为m的物体A从斜面上的某点由静止释放,AB相碰.已知重力加速度为,弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力.求:

1)弹簧的劲度系数

2)若AB相碰后粘连在一起开始做简谐运动,当AB第一次运动到最高点时,C对挡板D的压力恰好为零,求C对挡板D压力的最大值.

3)若将A从另一位置由静止释放,AB相碰后不粘连,但仍立即一起运动,且当B第一次运动到最高点时,C对挡板D的压力也恰好为零.已知AB相碰后弹簧第一次恢复原长时B的速度大小为,求相碰后A第一次运动达到的最高点与开始静止释放点之间的距离.

【答案】1,23mg,3.

【解析】试题分析:1)对B进行受力分析,由平衡条件求出弹簧的劲度系数.(2)根据简谐运动特点求出回复力,然后应用平衡条件、牛顿第三定律求出CD的最大压力.(3)对A应用机械能守恒定律求出AB碰撞前A的速度,由动量守恒定律求出碰撞后AB的速度,对AB组成的系统、BC组成的系统、对A、对B应用机械能守恒定律,分析答题.

1)物体B静止时,弹簧形变量为x0,弹簧的弹力,物体B受力如图所示

由平衡条件得:

解得:弹簧的劲度系数

2AB碰后一起做简谐运动到最高点时,物体C对挡板D的压力最小为0

则对C,弹簧弹力:

AB,回复力最大:

由简谐运动的对称性,可知AB碰后一起做简谐运动到最低点时,回复力也最大

,此时物体C对挡板D的压力最大

对物体AB有:

则弹簧弹力:

对物体C,设挡板D对物体C的弹力为N

则:

由牛顿第三定律可知,物体C对挡板D的压力大小:

物体C对挡板D压力的最大值为

3)设物体A释放时AB之间距离为xAB相碰前物体A速度的大小为

对物体A,从开始下滑到AB相碰前的过程由机械能守恒定律得:

解得:

AB相碰后两物体共同速度的大小为AB发生碰撞的过程动量守恒

以碰前A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:

解得:

物体B静止时弹簧的形变量为,设弹性势能为,从AB开始压缩弹簧到弹簧第一次恢复原长的过程

由机械能守恒定律得:

当弹簧第一次恢复原长时AB恰好分离,设分离后物体A还能沿斜面上升的距离为

对物体A,从与B分离到最高点的过程,机械能守恒由机械能守恒定律得:

解得:

对物体BC和弹簧所组成的系统,物体B运动到最高点时速度为0

物体C恰好离开挡板D,此时弹簧的伸长量也为,弹簧的弹性势能也为

AB分离到B运动到最高点的过程由机械能守恒定律得:

解得:

由①②③④解得:

由几何关系可得,物体A第一次运动达到的最高点与开始静止释放点之间的距离:

练习册系列答案
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A.该粒子通过等势面BB'时的动能是1.25Ek

B.该粒子到达C′点时的动能是2Ek

C.该粒子在P点时的电势能是Ek

D.该粒子到达C′点时的电势能是-0.5Ek

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B. AB在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰

C. AB不可能运动到最高处相碰

D. AB一定能相碰

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2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为_____kg;

3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:

(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为_____N;小车通过最低点时的速度大小为_______。(重力加速度大小取,计算结果保留2位有效数字)

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A. 0~t1时间内,汽车的牵引力增大,功率增大

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