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精英家教网如图所示,在同一竖直平面上,质量为2m的小球A静止在光滑斜面的底部,斜面高度为H=2L,小球受到弹簧的弹性力作用后,沿斜面向上运动.离开斜面后,达到最高点时与静止悬挂在此处的小球B发生碰撞,碰撞中无机械能损失,碰撞后球B刚好能摆到与悬点O同一高度,球A沿水平方向抛射落在水平面C上的P点,O点的投影O'与P点的距离为L/2.已知球B质量为m,悬绳长L,视两球为质点,重力加速度为g,不计空气阻力,求:
(1)球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小;
(2)弹簧的最大弹性势能.
分析:(1)碰撞后球B刚好能摆到与悬点O同一高度,由机械能守恒定律求解碰撞后一瞬间的速度大小,
(2)球A、B组成的系统,碰撞前后根据动量守恒定律列出等式.碰后球A作平抛运动,根据平抛运动规律列出等式.对球A和弹簧组成的系统,由机械能守恒定律求解.
解答:解:(1)设碰撞后的一瞬间,球B的速度为vB′,
由机械能守恒定律mgL=
1
2
m
v
′2
B

解得  
v
B
=
2gL

(2)设碰撞前的瞬间,球A水平方向速度为vA.碰撞后的瞬间,球A的速度为vA′.
球A、B组成的系统,由动量守恒定律:2mvA=2m
v
A
+m
v
B

由题意:
1
2
×2m
v
2
A
=
1
2
×2m
v
′2
A
+
1
2
m
v
′2
B

碰后球A作平抛运动,设从抛出到落地的时间为t,平抛运动的高度为y,
则:
l
2
=
v
A
t

y=
1
2
gt2

设弹簧的最大弹性势能为EPm,对球A和弹簧组成的系统,
由机械能守恒定律:EPm=2mg(y+2L)+
1
2
×2m
v
2
A

解得:EPm=
57
8
mgL=7.125mgL

答:(1)球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小是
2gL

(2)弹簧的最大弹性势能是7.125mgL.
点评:解决该题关键要清楚两个小球的运动过程,根据运动性质选择物理规律求解,该题考查了动量守恒定律,机械能守恒定律,平抛运动规律等多个知识点,难度较大.
练习册系列答案
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(1)球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小;
(2)球A在两球碰撞前一瞬间的速度大小;
(3)弹簧的弹性力对球A所做的功.

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如图所示,在同一竖直平面内两正对着的半径为R的相同半圆光滑轨道,相隔一定的距离x,虚线沿竖直方向,一质量为m的小球能在其间运动.今在最低点B与最高点A各放一个压力传感器,测试小球对轨道的压力,并通过计算机显示出来.(不计空气阻力,g取10m/s2
(1)要使小球不脱离轨道,求小球在A点速度;
(2)求A、B两点的压力差△FN与x的函数关系;(用m、R、g表示)
(3)若测得两点压力差△FN与距离x的图象如右图所示.根据图象,求小球的质量.

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精英家教网如图所示,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R.轨道端点所在的水平线相隔一定的距离x.一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为v.小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为△F(△F>0),不计空气阻力.则(  )
A、m、x一定时,R越大,△F一定越大B、m、R一定时,x越大,△F一定越大C、m、x一定时,v越大,△F一定越大D、m、R一定时,v越大,△F一定越大

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