2.如圖所示,光滑水平面上有三個滑塊A、B、C,質(zhì)量分別為mA=2m,mB=m,mC=3m,A、B用細繩連接,中間有一壓縮的輕彈簧(與滑塊不栓接).開始時A、B以共同速度v0向右運動,C靜止.某時刻細繩突然斷開,A、B被彈開,然后B又與C發(fā)生碰撞并粘在一起,最終三滑塊速度恰好相同.求:
(i)B、C碰撞前的瞬間B的速度;
(ii)整個運動過程中,彈簧釋放的彈性勢能與系統(tǒng)損失的機械能之比.

分析 (i)A、B組成的系統(tǒng),在細繩斷開的過程中動量守恒,B與C碰撞過程中動量守恒,抓住三者最后速度相同,根據(jù)動量守恒定律求出B與C碰撞前B的速度.
(ii)從繩剪斷到AB與彈簧分開的過程,對AB和彈簧滿足能量守恒求出彈性勢能,根據(jù)能量守恒定律可以求出損失的機械能,從而求出彈簧釋放的彈性勢能與系統(tǒng)損失的機械能之比.

解答 解:(i)A、B被彈開過程A、B系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,
由動量守恒定律得:(mA+mB)v0=mAvA+mBvB
對BC碰撞過程,由動量守恒定律得:(mC+mB)vC=mBvB,
且vC=vA
解得:vC=vA=0.5v0,vB=2v0
(ii)從繩剪斷到AB與彈簧分開的過程,對AB和彈簧滿足能量守恒,則有:
$\frac{1}{2}(m+2m){{v}_{0}}^{2}+{E}_{P}=\frac{1}{2}(2m){{v}_{A}}^{2}$+$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$
解得:${E}_{P}=\frac{3}{4}m{{v}_{0}}^{2}$
根據(jù)全過程系統(tǒng)損失的機械能等于B、C碰撞前后損失的動能,則有:
$△{E}_{損}=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}-\frac{1}{2}(m+3m){{v}_{C}}^{2}$
解得:$△{E}_{損}=\frac{3}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
則$\frac{{E}_{P}}{△{E}_{損}}=\frac{1}{2}$
答:(i)B、C碰撞前的瞬間B的速度為0.5v0;
(ii)整個運動過程中,彈簧釋放的彈性勢能與系統(tǒng)損失的機械能之比為1:2.

點評 本題綜合考查了動量守恒定律和能量守恒定律,綜合性較強,對學生的能力要求較高,要加強這方面的訓練.

練習冊系列答案
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B.讓鋼球從斜面上的某一位置由靜止?jié)L下,調(diào)節(jié)木板高度,使得鋼球正好擊中a點,記下此時木板與桌面的高度差h1=h.
C.讓鋼球從斜面上的同一位置由靜止?jié)L下,調(diào)節(jié)木板高度,使得鋼球正好擊中b點,記下此時木板與桌面的高度差h2=h+10.00(cm).
D.讓鋼球從斜面上的同一位置由靜上滾下,調(diào)節(jié)木板高度,使得鋼球正好擊中c點,記下此時木板與桌面的高度差h3=h+30.00(cm).
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