如图所示,水平面O点的右侧光滑,左侧粗糙.O点到右侧竖直墙壁的距离为L,一系统由可看作质点A、B两木块和一短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹簧构成.A、B两木块的
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如图所示,水平面O点的右侧光滑,左侧粗糙.O点到右侧竖直墙壁的距离为L,一系统由可看作质点A、B两木块和一短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹簧构成.A、B两木块的
题型:不详
难度:
来源:
如图所示,水平面
O
点的右侧光滑,左侧粗糙.
O
点到右侧竖直墙壁的距离为
L,
一系统由可看作质点
A
、
B
两木块和一短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹簧构成.
A、B
两木块的质量均为
m
,弹簧夹在
A
与
B
之间,与二者接触而不固连.让
A
、
B
压紧弹簧,并将它们锁定,此时弹簧的弹性势能为E
0
。若通过遥控解除锁定时,弹簧可瞬时恢复原长. 该系统在
O
点从静止开始在水平恒力
F
作用下开始向右运动,当运动到离墙S=L/4时撤去恒力
F
,撞击墙壁后以原速率反弹,反弹后当木块
A
运动到
O
点前解除锁定.求
(1)解除锁定前瞬间,
A
、
B
的速度多少?
(2)解除锁定后瞬间,
A
、
B
的速度分别为多少?
(3)解除锁定后
F、L、
E
0
、
m、
满足什么条件时,B具有的动能最小,这样
A
能运动到距O点最远距离为多少?(
A
与粗糙水平面间的摩擦因数为
μ
)
答案
(1) A.B的速度大小相等
(2) A、B速度分别为
、
(3)
解析
(1)、由于撞击墙壁后以原速率反弹,所以解除锁定前瞬间A.B的速度大小相等且等于撤去恒力F时的速度大小,根据动能定理有:
,∴
(2)设解除锁定后,A、B速度分别为
、
.
由于弹开瞬时系统动量守恒:
由于解除锁定过程中系统机械能守恒,则有:
由上面三式联立解得:
由于
所以应该取:
(3)、若解除锁定后B物体的最小动能应为零,即全部的机械能全部转化给A,即:
解得:
将上式代入v1可得最大值:
所以A距O点的最远距离为:
举一反三
两块完全相同的木块
、
,其中
固定在水平桌面上,
放在光滑水平桌面上。两颗同样的子弹以相同的水平速度射入两木块,穿透后子弹的速度分别为
、
,在子弹穿透木块过程中因克服摩擦力产生的热分别为
,设木块对子弹的摩擦力大小一定,则( )
A.
,
B.
,
C.
,
D.
,
题型:不详
难度:
|
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如图6-3所示,固定的光滑竖直杆上套着一个滑块,由轻绳系着滑块绕过光滑的定滑轮,以大小恒定的拉力F拉绳,使滑块从A点起由静止开始上升.若从A点上升至B点和从B点上升至C点的过程中拉力F做的功分别为W
1
、W
2
,滑块经B、C两点时的动能分别为E
k
B、E
k
C,图中AB=BC,则一定有( )
图6-3
A.W
1
>W
2
B.W
1
<W
2
C.E
kB
>E
kC
D.E
kB
<E
kC
题型:不详
难度:
|
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一块质量为m的木块放在地面上,用一根弹簧连着木块,如图65所示,用恒力F拉弹簧,使木块离开地面,如果力F的作用点向上移动的距离为h,则( )
图6-5
A.木块的重力势能增加了Fh
B.木块的机械能增加了Fh
C.拉力所做的功为Fh
D.木块的动能增加了Fh
题型:不详
难度:
|
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如图6-12质量为m
1
的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m
2
的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态.一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩,现在挂钩上挂一质量为m
3
的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开地面但不继续上升.若将C换成另一个质量为(m
1
+m
3
)的物体D,仍从上述初始位置由静止状态释放,则这次B刚离地时D的速度的大小是多少?已知重力加速度为g.
图6-12
题型:不详
难度:
|
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如图11所示,小球从
A
点以初速度
v
0
沿粗糙斜面向上运动,到达最高点
B
后返回
A
,
C
为
AB
的中点.下列说法中正确的是 ( )
A.小球从
A
出发到返回
A
的过程中,位移为零,外力做功为零
B.小球从
A
到
C
过程与从
C
到
B
过程,减少的动能相等
C.小球从
A
到
B
过程与从
B
到A过程,损失的机械能相等
D.小球从
A
到
C
过程与从
C
到
B
过程,速度的变化量相等
题型:不详
难度:
|
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