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勁度系數為k的輕彈簧,豎直放置在地面上,其上端固定有質量為M的鋼板,處于靜止狀態(tài),如圖,現有一質量為m的小球從距鋼板H的高處自由下落并與之發(fā)生碰撞,碰撞中無機械能損失.已知M=3m,彈簧振子的周期T=2π
M
k
.求:
(1)小球與鋼板第一次碰撞后,小球的速度v1及鋼板的速度v2的大小和方向;   
(2)要使小球與鋼板每次都在同一高度相碰(即鋼板的初始位置),求鋼板質量的最大值.
分析:(1)小球碰前做自由落體運動,碰撞過程系統(tǒng)動量和機械能均守恒,根據守恒定律列式后聯立求解即可;
(2)要使小球與鋼板每次都在同一高度相碰,則小球返回時間為鋼板簡諧運動半周期的奇數倍,根據等時性列式后聯立求解;
解答:解:(1)設小球落至鋼板時速度為v0,由機械能守恒定律得,
mgH=
1
2
mv02    ①
碰撞過程中動量守恒,mv0=mv1+Mv2    ②
由于機械能無損失,
1
2
mv12+
1
2
Mv22=
1
2
mv02   ③
聯立①②③式得,v1=-
1
2
v0=-
1
2
2gH
,負號表示方向向上,
v2=
1
2
v0=
1
2
2gH
,方向豎直向下.
(2)由(1)可知,碰撞后小球做豎直上拋運動,鋼板以
1
2
v0(連同彈簧)向下做簡諧運動,
要使m與M第二次碰撞仍發(fā)生在原位置,則必有小球重新落回到O處所用的時間t恰好對應鋼板的nT+
1
2
T.
而當M取最大值時,必有t=
1
2
T,即t=
v0
g
=
2H
g
=π
M
K

解得,M=
2Hk
2

答:(1)小球與鋼板第一次碰撞后,小球的速度大小是
1
2
2gH
,方向向上,鋼板的速度大小是
1
2
2gH
,方向豎直向下;   
(2)要使小球與鋼板每次都在同一高度相碰(即鋼板的初始位置),鋼板質量的最大值M=
2Hk
2
點評:本題關鍵明確小球和鋼板的運動規(guī)律,根據動量守恒定律和機械能守恒定律多次列式后聯立求解,第二問找出臨界情況是關鍵,
練習冊系列答案
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如圖所示,勁度系數為k的輕彈簧,左端連著絕緣介質小球B,右端連在固定板上,放在光滑絕緣的水平面上.整個裝置處在場強大小為E、方向水平向右的勻強電場中.現有一質量為m、帶電荷量為+q的小球A,從距B球為S處自由釋放,并與B球發(fā)生碰撞.碰撞中無機械能損失,且A球的電荷量始終不變.已知B球質量為A球質量的3倍,A、B小球均可視為質點.求:
(1)A球與B球碰撞前瞬間的速度v0;
(2)求A球與B球第一次碰撞后瞬間,A球的速度v1和B球的速度v2;
(3)B球被碰后的運動為周期性運動,其運動周期T=2π
M
k
,要使A球與B球第二次仍在B球的初始位置迎面相碰,求勁度系數k的可能取值.

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如圖所示,質量均為m的物體A、B通過一根勁度系數為k的輕彈簧相連,開始時B放在地面上,A、B都處于靜止狀態(tài).現用手通過細繩緩慢地將A向上提升距離L1時,B剛要離開地面,此過程手做功W1、手做功的平均功率為P1;若將A加速向上拉起,A上升的距離為L2時,B剛要離開地面,此過程手做功W2、手做功的平均功率為P2.假設彈簧一直在彈性限度范圍內,則(  )

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如圖,光滑水平面上帶電量為q、質量為m的小球P靠在一勁度系數為k的輕彈簧的右端.現將彈簧向左壓縮長度為L后自A點靜止釋放小球P,小球P運動到B處時恰與靜止的不帶電的相同小球Q相碰并粘在一起,進入水平向右的勻強電場中.C點右側是垂直紙面向里的勻強磁場,小球運動到C點時,電場突然變?yōu)樨Q直向上,但大小不變.此后物體開始在豎直平面內作圓周運動,到達最高點時撤去電場,小球正好又落回B點.已知AB=BC=L,彈簧的彈性勢能與其形變量x的關系是Ep=
1
2
kx2
,式中k為彈簧的勁度系數.求:
(1)判斷小球P的電性和在B點碰后的共同速度;
(2)電場強度E和磁感應強度B的大小;
(3)若把小球P從A到B的過程視為簡諧運動,其周期T=2π
m
k
,則小球從A出發(fā)最終落回到B點的總時間.

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