9.如圖所示,一水平輕彈簧一端與滑塊B相連,另一端與滑塊C接觸但未連接,B、C均靜止放在光滑水平桌面上.現(xiàn)有一滑塊A,從光滑曲面上距桌面h=1.8m高處由靜止開始滑下,以沿BC連線方向與滑塊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(jīng)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段后從桌面邊緣飛出.已知A、B、C的質(zhì)量分別是mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)A、B兩滑塊碰撞結(jié)束瞬間速度的大;
(2)彈簧的最大彈性勢能;
(3)滑塊C最后的速度.

分析 (1)滑塊A從光滑曲面上滑下過程,只有重力做功,根據(jù)機械能守恒定律求出滑塊A與滑塊B碰撞前的速度.據(jù)動量守恒定律求解滑塊A與滑塊B碰撞結(jié)束瞬間的速度.
(2)當AB與C的速度相同時,彈簧的彈性勢能最大.以A、B、C組成的系統(tǒng)為研究對象,由動量守恒定律和機械能守恒定律列出等式求解.
(3)再由動量守恒定律和機械能守恒定律列出等式求解.

解答 解:(1)設A與B碰撞前的速度為v0,則由機械能守恒定律有:
  $\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{0}^{2}$=mAgh    
代入數(shù)據(jù)得:v0=6m/s
碰撞過程滿足動量守恒,取向右為正方向,則有:
 mAv0=(mA+mB)vAB
解得A與B碰撞結(jié)束瞬間的速度為:vAB=2m/s
(2)當A、B、C三者共速時(記為vABC),彈簧有最大彈性勢能Epmax
由動量守恒,得:(mA+mB)vAB=(mA+mB+mC)vABC
由機械能守恒,得:$\frac{1}{2}$(mA+mB)vAB2=$\frac{1}{2}$(mA+mB+mC)vABC2+Epmax
解得:Epmax=3J
(3)A、B粘在一起后把C彈開過程相當于AB與C發(fā)生完全彈性碰撞.
因為mA+mB=mC,所以C與AB交換速度,即C脫離彈簧后的速度為 vC=vAB=2m/s
答:(1)滑塊A與滑塊B碰撞結(jié)束瞬間的速度是2m/s;
(2)被壓縮彈簧的最大彈性勢能是3J;
(3)滑塊C脫離彈簧后的速度是2m/s.

點評 利用動量守恒定律解題,一定注意狀態(tài)的變化和狀態(tài)的分析.把動量守恒和能量守恒結(jié)合起來列出等式求解是常見的問題.

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A.核反應方程是${\;}_{1}^{1}$ H+${\;}_{0}^{1}$ n→${\;}_{1}^{3}$ H+γ
B.聚變反應中的質(zhì)量虧損△m=m3-m1-m2
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A.重力對A球做功的功率先變大后變小
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