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如图所示,质量均为m的小车A通过轻弹簧与墙壁相连,A与地面间无摩擦,静止在O点;滑块B质量也为m,与水平地面间的摩擦力大小为
F
2
,B在恒定水平推力F作用下从C点由静止开始向右运动,在O点与小车A碰撞(碰撞时间极短,不粘连)后与A一起继续向右运动压缩弹簧,过D点时A、B动能达到最大,若在A、B过D点时撤去推力F,A、B还能向右运动到E点,已知OC=4s,OD=s,OE=2s,A、B当作质点,求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)已知弹簧的弹性势能EP=
1
2
kx2
,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,试确定撤去推力F后滑块B最终的位置.
分析:(1)根据动能定理求出B物体运动到O时的速度,碰撞过程由于内力远远大于外力,动量守恒,根据动量守恒求出碰后AB共同速度,当AB速度最后减到0时,弹簧具有最大弹性势能.然后根据功能关系求解.
(2)滑块B返回做匀减速直线运动,根据动能定理列式求解即可.
解答:解:(1)从C到O,由动能定理得(F-
F
2
)?4s=
1
2
m
v
2
0
-0

B、A相碰,由动量守恒得mv0=2mv1
从O到E,由动能定理得 Fs-
F
2
?2s=EPm-
1
2
?2m
v
2
1

联立①②③解得 EPm=Fs
(2)A、B向右运动经过D点时动能最大,则F-
F
2
-ks=0

EPm-
1
2
kx2-
F
2
(2s-x)=0

x2-2sx=0,解得:
x1=0
x2=2s

故B恰好停在O点.
答:(1)弹簧的最大弹性势能为Fs;
(2)撤去推力F后滑块B最终的位置恰好停在O点.
点评:本题考查了动量守恒与功能关系的综合应用,注意把复杂的过程分解为多个小过程,同时A与B碰撞过程中有能量损失,这点也是很多同学容易忽视的.
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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)如图所示,质量均为m的甲、乙两同学,分别静止于水平地面的台秤P、Q上,他们用手分别竖直牵拉一只弹簧秤的两端,稳定后弹簧秤的示数为F,若弹簧秤的质量不计,下列说法正确的是 (  )
A.两台秤的读数之和为2mg       B.台秤P的读数等于mg+F
C.台秤Q的读数为mg-2F        D.两台秤的读数均为mg
(2)如图甲、乙所示是螺旋测微器和游标卡尺测量工件长度时的情形.游标卡尺读数为
1.220
1.220
cm.螺旋测微器读数为
8.115
8.115
mm.

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(2011?河西区二模)如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,A球紧靠竖直墙壁,今用水平力F将B球向左推压弹簧,平衡后,突然将F撤去,在这瞬间(  ) 
①B球的速度为零,加速度为零
②B球的速度为零,加速度大小为
F
m

③在弹簧第一次恢复原长之后,A才离开墙壁
④在A离开墙壁后,A、B两球均向右做匀速运动以上说法正确的是.

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如图所示,质量均为m的物体A、B通过一个劲度系数k的轻弹簧相连,开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,现通过细绳将A缓慢地向上拉起,当B刚要离开地面时,求A上升距离(假设弹簧一直在弹性限度内,重力加速度g已知)

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(2013?湖南模拟)如图所示,质量均为m的A、B两物体分别固定在质量不计的轻弹簧的两端,当A静止时弹簧的压缩量为l.现用一竖直向下的恒力F=3mg作用于A上,当A运动一段距离x,后撤去F,结果B刚好不离开水平面,则l:x的值为(  )

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如图所示,质量均为m的B、C两滑板,静置于光滑水平面上.滑板B及滑板C的水平部分长度均为L.C滑板右端是半径为L/4的1/4光滑圆弧.B与固定挡板P相距L/6.现有一质量为m的小铁块A以初速度v0滑上B.通过速度传感器测得B的速度变化如右下图所示,B在撞上P前的瞬间速度为v0/4,B与P相撞后瞬间速度变为零.
(1)求:
①B在撞上P前的瞬间,A的速度v1多大?
②A与B之间的动摩擦因数μ1=?
(2)已知A滑上C时的初速度v2=
3gL

①若滑板C水平部分光滑,则A滑上C后是否能从C的右端圆弧轨道冲出?
②如果要A滑上C后最终停在C上,随C其一起运动,A与C水平部分间的动摩擦因数μ2至少要多大?
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