如圖所示,豎直放置的光滑圓弧面AB與光滑的凹槽BbcC平滑銜接,CD為光滑的直軌道.質(zhì)量為m=1kg的小鐵塊(可視為質(zhì)點)自圓弧的A點由靜止開始滑下,A、B兩點的高度差h=0.45m,小鐵塊運動到B點后水平滑上質(zhì)量為M=2kg的小車,小車的長度為L=0.65m,小鐵塊與小車的動摩擦因素?=0.5,小車的最右端與凹槽右端Cc的水平距離為S=0.7m,小車與凹槽右端Cc碰撞后立刻靜止,并與Cc粘合在一起不再分離.g=10m/s2
求(1)小鐵塊運動到B點的速度大小v0
(2)小車與凹槽右端Cc即將碰撞前的速度大小 v
(3)小鐵塊自靜止開始到滑離小車的運動過程中克服摩擦力所做的功Wf
分析:(1)小鐵塊由A運動到B點的過程中,只有重力做功mgh,由動能定理求解小鐵塊運動到B點的速度大小v0
(2)假設(shè)小鐵塊滑上小車后與小車具有共同速度,根據(jù)動量守恒定律求出共同速度,由動能定理分別對鐵塊和小車進(jìn)行研究,得到它們的位移,判斷速度相等時,小車是否到達(dá)凹槽右端和小鐵塊是否從小車上滑落.再確定小車與凹槽右端Cc即將碰撞前的速度大小v.
(3)分兩個過程求克服摩擦力所做的功Wf:小鐵塊滑上小車到與小車具有共同速度過程和小鐵塊自靜止開始到滑離小車的運動過程.
解答:解:(1)設(shè)小鐵塊由A運動到B點的速度為v0,由動能定理有:
  mgh=
1
2
m
v
2
0
         
解得:v0=3m/s     
(2)設(shè)小鐵塊滑上小車后具有共同速度v1,由動量守恒定律有
   mv0=(M+m)v1     
解得:v1=1m/s       
在該過程中,設(shè)小車的位移為s1,由動能定理有
 μmgs1=
1
2
M
v
2
1
       
解得s1=0.2s<s,可知小車還沒到達(dá)凹槽右端   
設(shè)小鐵塊在此過程的位移為s2,由動能定理有
  -μmgs2=
1
2
m
v
2
1
-
1
2
m
v
2
0
 
解得  s2=0.8m            
小鐵塊與小車的位移之差△s=s2-s1=0.6m<L,可知小鐵塊沒從小車上滑落.
綜合以上分析,小車與凹槽右端Cc端即將碰撞前的速度速度大小v=v1=1m/s.
(3)小鐵塊滑上小車到與小車具有共同速度過程克服摩擦力做的功為W1,有
 W1=μmgs2=4J
從小車與Cc端碰撞到小鐵塊離開小車的過程中小鐵塊克服摩擦力做的功為W2,
 W2=μmg(L-△s)=0.25J    
所以小鐵塊自靜止開始到滑離小車的運動過程中克服摩擦力所做的功
  Wf=W1+W2=4.25J
答:
(1)小鐵塊運動到B點的速度大小v0是3m/s.
(2)小車與凹槽右端Cc即將碰撞前的速度大小v是1m/s.
(3)小鐵塊自靜止開始到滑離小車的運動過程中克服摩擦力所做的功Wf是4.25J.
點評:本題是動能定理、動量守恒定律的綜合應(yīng)用,關(guān)鍵是分析鐵塊與小車速度相同時鐵塊和凹槽的位置.
練習(xí)冊系列答案
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如圖所示,豎直放置的光滑圓環(huán)上套有一質(zhì)量為m的小球,小球經(jīng)過最高點時的速度為υ0=
1
2
gR
,其中R為圓環(huán)的半徑,g為重力加速度.求:
(1)小球經(jīng)過圓環(huán)最高點時受到圓環(huán)的彈力的大小和方向;
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mgq

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如圖所示,豎直放置的輕彈簧一端固定在地面上,另一端與斜面體P固定,P與斜放的固定擋板MN接觸且處于靜止?fàn)顟B(tài),則斜面體P此刻受到外力的個數(shù)可能是( 。

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精英家教網(wǎng) 物理選修3-3
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(填入正確選項前的字母)
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B.氣體的溫度升高,每個氣體分子運動的速率都增加
C.一定量100℃的水變成100℃的水蒸汽,其分子之間的勢能增加
D.空調(diào)機作為制冷機使用時,將熱量從溫度較低的室內(nèi)送到溫度較高的室外,所以制冷機的工作不遵守?zé)崃W(xué)第二定律
(2)如圖所示,豎直放置的圓筒形注射器,活塞上端接有氣壓表,能夠方便測出所封閉理想氣體的壓強.開始時,活塞處于靜止?fàn)顟B(tài),此時氣體體積為30cm3,氣壓表讀數(shù)為1.1×105Pa.若用力向下推動活塞,使活塞緩慢向下移動一段距離,穩(wěn)定后氣壓表讀數(shù)為2.2×105Pa.不計活塞與氣缸內(nèi)壁間的摩擦,環(huán)境溫度保持不變.
①簡要說明活塞移動過程中,被封閉氣體的吸放熱情況;
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(1)ab勻速下滑時的速度vm
(2)若ab從釋放至其運動達(dá)到最大速度時下落的高度為h,此過程中產(chǎn)生的焦耳熱為多少?

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同步練習(xí)冊答案