题目
题型:不详难度:来源:
(1)若用力将物块A竖直向上缓慢提起,使物块B恰好能离开水平地面,求此过程中物块A被提起的高度.
(2)如果使物块C从距物块A高3x0处自由落下,C与A相碰后,立即与A粘在一起不再分开,它们运动到最低点后又向上弹起,物块A刚好能回到使弹簧恢复为原长的位置.求C与A相碰前弹簧的弹性势能大小.
(3)如果将物块C从距物块A上方某处由静止释放,C与A相碰后立即一起向下运动但并不粘连.此后物块A、C在弹起过程中分离,其中物块C运动到最高点时被某装置接收,而物块A刚好能在物块B不离开地面的情况下做简谐运动.求物块C的释放位置与接收位置间的距离.
答案
mg |
k |
将物块A竖直向上缓慢提起,使物块B恰好能离开水平地面时,
弹簧伸长x1=
mg |
k |
(2)设C自由落下到与A相碰前的速度为v1,由机械能守恒定律,得
mg•3x0=
1 |
2 |
v | 21 |
设C与A碰撞后一起向下运动的初速度为v2,根据动量守恒定律,得
mv1=2mv2
设C与A相碰前弹簧的弹性势能为EP,物块A、C运动到最低点后又向上反弹,刚好能使弹簧恢复到原长的过程中,对A、C和弹簧组成的系统机械能守恒得
有
1 |
2 |
v | 22 |
联立解
EP=
1 |
2 |
(3)设物块C距物块A的高度差为h0,与物块A碰撞前速度为v3,由机械能守恒定律得
mgh0=
1 |
2 |
v | 23 |
设C与A相碰后一起向下运动的初速度为v4,根据动量守恒定律有
mv3 =2mv4
物块A、C一起向下压缩弹簧后向弹起,到达弹簧原长时,C与A分离.设分离时速度为v5,对此过程由机械能守恒定律,得
1 |
2 |
mv | 24 |
1 |
2 |
v | 23 |
之后,物块C向上做匀减速运动,设上升的高度为h,则根据机械能守恒定律有
1 |
2 |
v | 25 |
| ||
2g |
因物块A刚好能在物块B不离开地面的情况下做简谐运动,结合第(1)问可知,物块A运动到最高点时,弹簧形变量为x0,故物块A运动到最高点时弹簧的弹性势能与物块A处于静止状态弹簧的弹性势能相等.
对物块A从弹簧恢复原长位置运动到最高点过程中,由机械能守恒定律有
1 |
2 |
v | 25 |
联立以上各式,解得h0=9x0,h=1.5x0
由几何关系可知,物块C的释放位置与接收位置间的距离
△h=h0-x0-h=6.5x0
核心考点
试题【如图所示,A、B、C是三个完全相同的物块,质量均为m,其中物块A、B用轻弹簧相连,将它们竖直放在水平地面上处于静止状态,此时弹簧的压缩量为x0.已知重力加速度为】;主要考察你对滑动摩擦力等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)小球受哪几个力而平衡?
(2)匀强电场E的方向;
(3)小球所受电场力的大小及匀强电场E的大小.
(1)电源的电动势E.
(2)若将磁场改为垂直于导轨平面向下,要保证金属杆刚好不向下滑动,磁感应强度的大小不得超过多少?(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)金属棒受安培力的方向.
(2)金属棒受安培力的大小
(3)导线aM中拉力的大小.
(1)0~2.0s的时间内,电路中感应电流的大小;
(2)t=1.0s的时刻丝线的拉力大小.
(1)A、B小球电性及所带电荷量Q;
(2)外加匀强电场的场强E.
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