精英家教網(wǎng)如圖所示,光滑水平面上有一輛質(zhì)量為M=2kg的小車,小車的上表面有一個質(zhì)量為m=1.8kg的滑塊,在滑塊與小車的擋板間用輕彈簧相連接,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,整個系統(tǒng)一起以v1=10m/s的速度向右做勻速直線運動,此時彈簧長度恰好為原長.現(xiàn)在用一質(zhì)量為m0=0.2kg的子彈,以v0=50m/s的速度向左射入滑塊且不穿出,所用時間極短.當(dāng)彈簧壓縮到最短時,彈簧被鎖定,測得此時彈簧的壓縮量為d=0.50m,g=10m/s2.求
(1)子彈射入滑塊的瞬間,子彈與滑塊的共同速度;
(2)彈簧壓縮到最短時,彈簧彈性勢能的大小.
分析:(1)向左射入滑塊且不穿出,所用時間極短,子彈與滑塊的總動量守恒,動量守恒定律求出子彈射入滑塊后共同的速度.
(2)當(dāng)子彈,滑塊與小車三者的速度相同時,彈簧壓縮量最大,彈性勢能最大.由動量守恒定律求出三者共同的速度,由能量守恒定律求解彈簧壓縮到最短時,彈簧彈性勢能的大。
解答:解:(1))設(shè)子彈射入滑塊后的共同速度大為v2,設(shè)向右為正方向,乙子彈與滑塊組成的系統(tǒng)為研究對象,由動量守恒定律得:
mv1-mv0=(m+m0)v2 …①
代入數(shù)據(jù)解得:v2=4m/s…②
(2)設(shè)子彈、滑塊與小車三者的共同速度為v3,當(dāng)三者達到共同速度時,彈簧壓縮量最大,彈性勢能最大.由動量守恒定律得:
Mv1+(m+m0)v2=(M+m+m0)v3 …③
代入數(shù)據(jù)解得:v3=7m/s…④
設(shè)最大彈性勢能為Epmax,對三個物體組成的系統(tǒng)應(yīng)用能量守恒定律得:
1
2
Mv12+
1
2
(m+m0)v22-
1
2
(M+m+m0)v32=EPmax+Q… ⑤
又Q=μ(m+m0)gd…⑥
聯(lián)立⑤⑥兩式并代入數(shù)據(jù)得:EPmax=16J… ⑦
答:(1)子彈射入滑塊的瞬間,子彈與滑塊的共同速度是4m/s;
(2)彈簧壓縮到最短時,彈簧彈性勢能的大小是16J.
點評:本題考查了動量守恒定律與能量守恒定律的應(yīng)用,分析清楚運動過程、應(yīng)用動量守恒定律與能量守恒定律即可正確解題.
練習(xí)冊系列答案
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如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形導(dǎo)軌在B點相接,導(dǎo)軌半徑為R.一個質(zhì)量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,脫離彈簧后當(dāng)它經(jīng)過B點進入導(dǎo)軌瞬間對導(dǎo)軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動完成半個圓周運動恰好到達C點.試求:
(1)彈簧開始時的彈性勢能;
(2)物體從B點運動至C點克服阻力做的功;
(3)物體離開C點后落回水平面時的速度大小和方向.

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如圖所示,光滑水平面MN左端擋板處有一彈射裝置P,右端N與處于同一高度的水平傳送帶之間的距離可忽略,水平部分NQ的長度L=8m,皮帶輪逆時針轉(zhuǎn)動帶動傳送帶以v=2m/s的速度勻速轉(zhuǎn)動.MN上放置兩個質(zhì)量都為m=1.0kg的小物塊A、B,它們與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.4.開始時,A、B靜止,A、B間壓縮一輕質(zhì)彈簧,其彈性勢能EP=16J.現(xiàn)解除鎖定,彈開A、B,并迅速移走彈簧.
(1)求物塊B被彈開時速度的大;
(2)A與P相碰后靜止,當(dāng)物塊B返回水平面MN后,A被P彈出,A、B相碰后粘在一起向右滑動,要使A、B連接體剛好從Q端滑出,求P對A做的功.

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(2013?如東縣模擬)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)粗糙的半圓形導(dǎo)軌在B點銜接,BC為導(dǎo)軌的直徑,與水平面垂直,導(dǎo)軌半徑為R,一個質(zhì)量為m的小球?qū)椈蓧嚎s至A處.小球從A處由靜止釋放被彈開后,以速度v經(jīng)過B點進入半圓形軌道,之后向上運動恰能沿軌道運動到C點,求:
(1)釋放小球前彈簧的彈性勢能;
(2)小球到達C點時的速度和落到水平面時離B點的距離;
(3)小球在由B到C過程中克服阻力做的功.

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如圖所示,光滑水平面內(nèi),一根細繩一端固定,另一端系一小球,現(xiàn)讓小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,則( 。

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