3.如圖所示,光滑水平面上依次放置小物塊A和C以及光滑曲面劈B,A、B和C的質(zhì)量分別為2m、2m和m,劈B的曲面下端與水平面相切,且劈B足夠高,現(xiàn)讓小物塊C以水平速度v0向右運動,與A發(fā)生彈性碰撞,碰撞后小物塊A又滑上劈B,求:
(1)物塊A在B上能夠達到的最大高度.
(2)通過計算判斷,A與B分離后能否追上C?

分析 (1)A、C發(fā)生彈性碰撞,碰撞過程系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒,應用動量守恒定律與機械能守恒定律可以求出A的速度,A、B組成的系統(tǒng)水平方向系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒,應用動量守恒定律與機械能守恒定律可以求出A上升的高度.
(2)A、B系統(tǒng)動量守恒,機械能守恒,應用動量守恒定律與機械能守恒定律求出A、B分離后A的速度,然后判斷A能否追上C.

解答 解:(1)C、A組成的系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:
mv0=mvC+2mvA
由機械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mvC2+$\frac{1}{2}$•2mvA2,
解得:vC=-$\frac{1}{3}$v0,vA=$\frac{2}{3}$v0;
A、B系統(tǒng)在水平方向動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:
2mvA=(2m+2m)v1,
系統(tǒng)機械能守恒,由機械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$•2mvA2=$\frac{1}{2}$(2m+2m)v12+2mgh,
解得:h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{9g}$;
(2)A、B系統(tǒng)在水平方向動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:
2mvA=2mvA′+2mvB,
系統(tǒng)機械能守恒,由機械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$•2mvA2=$\frac{1}{2}$•2mvA2+$\frac{1}{2}$•2mvB2,
解得:vA′=0,
則A與B分離后不能追上C;
答:(1)物塊A在B上能夠達到的最大高度為:$\frac{{v}_{0}^{2}}{9g}$.
(2)A與B分離后不能追上C.

點評 本題考查了動量守恒定律的應用,分析清楚物體運動過程是解題的關(guān)鍵,分析清楚物體運動過程、應用動量守恒定律與機械能守恒定律可以解題.

練習冊系列答案
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A.如果沒有摩擦,物體運動時機械能守恒
B.如果沒有摩擦,物體將運動到與釋放時相同的高度
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14.電磁打點計時器使用的電源應是(  )
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A.可以求出另一個恒星的質(zhì)量
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C.每顆恒星的周期與自身的軌道半徑成正比
D.每顆恒星的質(zhì)量與自身的軌道半徑成正比

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B.在t=3 s時發(fā)生追尾事故
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(3)小車拖著穿過打點計時器的紙帶做勻變速運動,如圖是經(jīng)打點計時器打出紙帶的一段,打點順序是A、B、C、D、E,已知交流電的頻率為50Hz,紙帶上每相鄰兩個計數(shù)點間還有一個點,則小車運動的加速度大小是4.05 m/s2,D點的速度是2.16 m/s.(結(jié)果保留三位小數(shù))

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