【題目】如圖所示,一輕質(zhì)彈簧固定在豎直墻上,質(zhì)量為m的滑塊(可視為質(zhì)點)放置在光滑水平面上,一表面光滑,半徑為R的半圓形軌道固定在水平面上,左端與水平面平滑連接,在半圓軌道右側(cè)有一傾角為斜面固定在水平地面上,有一不計厚度,長度為,質(zhì)量為M木板恰好能靜止在斜面上,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,木板下端距斜面底端為,下列操作中,彈簧始終在彈性限度之內(nèi),重力加速度為g。

1)用水平力緩慢推m,使彈簧壓縮到一定程度,然后釋放,m恰能運動到圓軌道P處脫離軌道,且OP與豎直方向夾角為。求:(I)彈簧壓縮最短時彈性勢能(2m通過圓軌道最高點Q時對軌道壓力。

2)再次用力緩慢推m壓縮彈簧,釋放后,m運動到Q點水平拋出,恰好能以速度沿平行于斜面方向落到木板頂端,當木板下端下滑到斜面底端時,m恰好滑至木板下端,且與木板速度相等。求:木板從開始運動到木板下端到達斜面底端過程中,系統(tǒng)損失的機械能。

【答案】(123

【解析】試題分析:當m運動到P處,由牛頓第二定律求出P處的速度,再由能量守恒定律求出彈性勢能;由能量守恒求出Q點的速度,由牛頓第二定律求出Q點的壓力;由題意可知m相對M滑動過程中,m、M系統(tǒng)在斜面方向上動量守恒,動量守恒求出共同的速度,再由能量守恒求出系統(tǒng)損失的機械能。

(1)設(shè)m到達P處速度為,由牛頓第二定律:

設(shè)彈簧彈性勢能為,由能量守恒定律有

聯(lián)立解得

(2)設(shè)m到達Q處速度為,由能量守恒可知

Q處,設(shè)軌道對m支持力為,由牛頓第二定律可得:

聯(lián)立以上可得:

根據(jù)牛頓第三定律可得知m對軌道壓力大小為:

(2)由題意可知m相對M滑動過程中,m、M系統(tǒng)在斜面方向上動量守恒,設(shè)M到達斜面底端速度為,由動量守恒可得:

m滑上木板到木板到達斜面底端過程中,設(shè)系統(tǒng)損失機械能為Q

由能量守恒可得:

聯(lián)立解得:

練習冊系列答案
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C. 當滑動變阻器滑動觸頭向下滑動時,電流表讀數(shù)變小,電壓表讀數(shù)變大

D. 當滑動變阻器滑動觸頭向下滑動時,電流表讀數(shù)變大,電壓表讀數(shù)變小

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(1)小物塊Q的質(zhì)量m2;

(2)燒斷細繩后,物塊P第一次到達D點時對軌道的壓力大;

(3)物塊PMN斜面上滑行的總路程.

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A. S閉合瞬間,a燈比b燈亮

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