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如圖所示,一輕質彈簧的一端固定在滑塊B上,另一端與滑塊C接觸但不連接,該整體靜止在光滑水平地面上,并且C被鎖定在地面上.現(xiàn)有一滑塊A從光滑曲面上離地面h高處由靜止開始下滑,與滑塊B發(fā)生碰撞并粘連在一起壓縮彈簧,當速度減為碰后速度一半時滑塊C解除鎖定.已知mA=m,mB=2m,mC=3m.求:被壓縮彈簧的最大彈性勢能.
分析:A下滑過程中只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律可以求出A到達水平面時的速度;
A與B碰撞過程動量守恒,由動量守恒定律可以求出碰后兩物體的共同速度;
C解除鎖定后,A、B、C三者組成的系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律可以求出三者的共同速度,
三者速度相等時,彈簧的壓縮量最大,彈性勢能最大;
在AB碰撞完畢到ABC三者速度相等,彈簧壓縮量最大的過程中,三者組成的系統(tǒng)機械能守恒,由機械能守恒定律可以求出彈簧的最彈性勢能.
解答:解:滑塊A下滑過程中機械能守恒,設A到達水平面時速度為v1,對A,由機械能守恒定律得:
mAgh=
1
2
mAv12
解得:v1=
2gh
…①;
A、B碰撞過程中,系統(tǒng)動量守恒,選向右的方向為正,由動量守恒定律得:mAv1=(mA+mB)v2 …②
由①②解得:v2=
1
3
2gh
;
滑塊C解除鎖定后,滑塊A、B繼續(xù)壓縮彈簧,被壓縮彈簧的彈性勢能最大時,滑塊A、B、C速度相等,
設為速度v3,選向右的方向為正,由動量守恒定律有:(mA+mB
v2
2
=(mA+mB+mC)v3
解得:v3=
1
4
v2=
1
12
2gh

滑塊A、B發(fā)生碰撞后到彈簧壓縮最大,A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,
由機械能守恒定律得:EPmax=
1
2
(mA+mB)v22-
1
2
(mA+mB+mC)v32,
解得:EPmax=
7
24
mgh;
答:被壓縮彈簧的最大彈性勢能為
7
24
mgh.
點評:本題考查的是動量守恒問題與機械能守恒定律問題的應用,根據動量守恒定律與機械能守恒定律分別求出碰前和碰后滑塊的速度,然后根據被壓縮彈簧的彈性勢能最大時,滑塊A、B、C速度相等即可求出彈簧的最大彈性勢能.
練習冊系列答案
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如圖所示,一輕質彈簧豎直放置,下端固定在水平面上,上端處于a位置.當一重球放在彈簧上端靜止時,彈簧上端被壓縮到b位置.現(xiàn)將重球(視為質點)輕放在彈簧a處,由靜止釋放后,球沿彈簧中軸線向下運動到最低點c處的過程中,下列說法正確的是( 。

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如圖所示,一輕質彈簧固定在水平地面上,O點為彈簧原長時上端的位置,一個質量為m的物體從O點正上方的A點由靜止釋放落到彈簧上,物體壓縮彈簧到最低點B 后向上運動.則以下說法正確的是( 。

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如圖所示,一輕質彈簧的一端固定在滑塊B上,另一端與滑塊C接觸但未連接,該整體靜止放在離地面高為H的光滑水平桌面上.現(xiàn)有一滑塊A從光滑曲面上離桌面h高處由靜止開始下滑,與滑塊B發(fā)生碰撞并粘在一起壓縮彈簧推動滑塊C向前運動,經一段時間,滑塊C脫離彈簧,繼續(xù)在水平桌面上勻速運動一端后從桌面邊緣飛出.已知mA=m,mB=2m,mC=3m,求
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(1)滑塊A與滑塊B碰撞結束瞬間的速度;
(2)被壓縮彈簧的最大彈性勢能;
(3)滑塊C地點與桌面邊緣的水平距離.

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