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(20分)如图所示,光滑斜面OP与水平面的夹角=37°。一轻弹簧下端固定在斜面底端O点,上端与可视为质点的滑块B固定连接,弹簧劲度系数K=100N/m。B开始静止时与斜面顶端P之间的距离L=0.99m,弹簧具有的弹性势能Epo=0.72J。将一个可视为质点的小球爿从某处以初速度V0=1.92m/s水平抛出,小球运动到P点时恰好沿斜面下滑。已知小球A的质量m1=1.00kg,滑块B的质量m2=2.00kg,A与B发生碰撞后具有相同速度但不粘连(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:

(1)小球抛出点距离斜面顶端的高度h;
(2)小球与滑块碰撞时,小球与滑块系统损失的机械能;
(3)在A与B碰撞以后的运动过程中,A与B分离时的速度为多大,并通过计算判断A、B能否再次发生碰撞。

(1)0.103m   (2) 5.88J    (3) 1.0m/s 会与滑块B发生碰撞

解析试题分析:(1)小球从A到B做平抛运动,且运动到P点时刚好不与斜面发生碰撞,
设小球运动到P点时速度为vp

解得:vp=2.4m/s,h=0.103m
(2)小球沿斜面运动即将与B碰撞时速度设为v1,根据动能定理:
,解得:v1=4.2m/s
A、B碰撞后的速度设为v2,根据动量守恒定律:
V2=1.4m/s
损失能量:=5.88J
(3)开始时,设弹簧被压缩x1,对B受力分析,可得:
解得:x1=0.12m,当弹簧回复原长时,A、B分离,
设即将分离时A、B的速度为v3,从A、B碰后到A、B即将分离,根据动能定理:

解得:v3=1.0m/s
设此后小球A继续沿斜面向上滑动的最大距离为x2.
加速度
解得:x2=0.083m
由于x2+x3=0.203m<L
所以小球不会离开斜面,还会与滑块B发生碰撞。
考点:本题考查平抛运动规律、动能定理、动量守恒定律、能量守恒定律和胡克定律。

练习册系列答案
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如图所示,跳水运动员踩压跳板使跳板弯曲到最低点时,下列说法正确的是(  )

A.跳板发生形变,运动员的脚没有发生形变
B.运动员受到的支持力,是跳板发生形变而产生的
C.此时跳板对运动员的支持力和运动员的重力等大
D.此时跳板对运动员的支持力大于运动员对跳板的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

用如图甲所示的装置测定弹簧的劲度系数,被测弹簧一端固定于A点,另一端B用细绳绕过定滑轮挂钩码,旁边竖直固定一最小刻度为 mm 的刻度尺,当挂两个钩码时,绳上一定点P对应刻度如图乙中ab虚线所示,再增加一个钩码后,P点对应刻度如图乙中cd虚线所示,已知每个钩码质量为50 g,重力加速度g=9.8 m/s2,则被测弹簧的劲度系数为________N/m.挂三个钩码时弹簧的形变量为________cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(16分)如图所示,在倾角为的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B.它们的质量分别为,弹簧的劲度系数为,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现开始用一恒力沿斜面方向拉物块A使之向上运动,求物块B刚要离开C时物块A的加速度和从开始到此时物块A的位移.(重力加速度为)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图,光滑固定斜面倾角为α,斜面底端固定有垂直斜面的挡板C,斜面顶端固定有光滑定滑轮.质量为m的物体A经一轻质弹簧与下方挡板上的质量也为m的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态.一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩.开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳平行于斜面.现在挂钩上挂一质量为M的物体D并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开挡板但不继续上升.若让D带上正电荷q,同时在D运动的空间中加上方向竖直向下的匀强电场,电场强度的大小为E,仍从上述初始位置由静止状态释放D,则这次B刚离开挡板时D的速度大小是多少?已知重力加速度为g.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)物体B刚离开地面时,物体C下落的高度h;
(2)物体C的质量M;
(3)物体A获得的最大速度

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,力F垂直作用在倾角为α的三角滑块上,滑块没被推动,则滑块受到地面静摩擦力的大小及方向为

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B.,方向水平向左。
C.,方向水平向左。
D.,方向水平向左。

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

关于滑动摩擦力,下列说法中正确的是

A.滑动摩擦力的方向总是与物体运动方向相反 
B.滑动摩擦力是成对出现的,一个物体在水平地面上滑动时,地面也要受到滑动摩擦力作用 
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D.滑动摩擦力总是阻碍物体的运动 

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