分析 (1)A不能回到出發(fā)點(diǎn),因?yàn)樾∏蚺c物塊一起下滑過(guò)程,物體對(duì)小球的彈力做負(fù)功而使小球的機(jī)械能減少
(2)當(dāng)AB分離時(shí),AB具有相同的加速度與速度,根據(jù)牛頓第二定律求的彈簧的伸長(zhǎng)量,在利用動(dòng)能定理求的速度
(3)對(duì)B利用動(dòng)能定理即可求的位移
解答 解(1)A不能回到出發(fā)點(diǎn),因?yàn)樾∏蚺c物塊一起下滑過(guò)程,物體對(duì)小球的彈力做負(fù)功而使小球和彈簧的機(jī)械能減少
(2)未撤去力F時(shí),對(duì)A和B整體,根據(jù)平衡條件得:
2mgsinθ+F1=F
其中彈力為:F1=kx1
解得彈簧的壓縮量為:x1=$\frac{1}{3}m$
分離時(shí),AB之間無(wú)彈力作用,但速度和加速度相等,根據(jù)牛頓第二定律,
對(duì)B:mgsinθ-f=maB
其中f=μ1mgcosθ
聯(lián)立解得aB=0
對(duì)A:mgsinθ-F2=maA,
其中彈力F2=kx2
由aA=aB=0,解得分離時(shí)彈簧的伸長(zhǎng)量為:
x2=$\frac{1}{3}$m
可見(jiàn)x1=x2,AB整體運(yùn)動(dòng)到分離彈簧的彈力做功為零,根據(jù)動(dòng)能定理有:
2mg•sin$θ({x}_{1}+{x}_{2})-f({x}_{1}+{x}_{2})=\frac{1}{2}•2m{v}^{2}$
帶入數(shù)據(jù)解得:v=$\frac{3g}{5}\sqrt{\frac{2m}{k}}=\frac{3×10}{5}×\sqrt{\frac{2×1}{18}}m=2m$/s
(3)分離后由動(dòng)能定理得:$-{μ}_{2}mgx=0-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:x=2m
答:(1)A不能回到出發(fā)點(diǎn),因?yàn)樾∏蚺c物塊一起下滑過(guò)程,物體對(duì)小球的彈力做負(fù)功而使小球的機(jī)械能減少
(2)A和B分離時(shí)B的速度為2m/s
(3)B最終停留的位置為2m.
點(diǎn)評(píng) 本題要抓住臨界狀態(tài),分析臨界條件,即小球與擋板剛分離時(shí),B對(duì)小球的作用力為零,這也是兩物體剛分離時(shí)常用到的臨界條件
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$mg,$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | B. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$mg,$\frac{1}{2}$mg | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,$\frac{1}{2}$mg | D. | $\frac{1}{2}$mg,$\frac{\sqrt{3}}{4}$mg |
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A. | N2>N1,f2>f1 | B. | N2>N1,f2<f1 | C. | N2<N1,f2<f1 | D. | N2<N1,f2>f1 |
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