如圖所示,光滑水平面上有一質量M=4.0 kg的帶有圓弧軌道的小車,車的上表面是一段長L=1.0m的粗糙水平軌道,水平軌道左側連一半徑R=0.25m的光滑圓弧軌道,圓弧軌道與水平軌道在點相切.車右端固定一個尺寸可以忽略、處于鎖定狀態(tài)的壓縮彈簧,一質量m=1.0 kg的小物塊緊靠彈簧放置,小物塊與水平軌道間的動摩擦因數= 0.50.整個裝置處于靜止狀態(tài), 現(xiàn)將彈簧解除鎖定,小物塊被彈出,恰能到達圓弧軌道的最高點A.取g =10m/s2 , 求:
(1)解除鎖定前彈簧的彈性勢能;
(2)小物塊第二次經過點時的速度大。
(3)小物塊與車最終相對靜止時,它距點的距離.
(1)EP = 7.5 J
(2)vm =2.0 m/s
(3)0.5m
(1)設彈簧解除鎖定前的彈性勢能為EP ,上述過程中由動量守恒、能量轉換和守恒,
則有 ………………………………………………(3分)
代入已知條件得EP = 7.5 J ………………………………………………(2分)
(2)設小物塊第二次經過O' 時的速度大小為vm ,此時平板車的速度大小為vM ,
研究小物塊在圓弧面上下滑過程,由系統(tǒng)動量守恒和機械能守恒,
定水平向右為正方向有
…………………………………………………………(3分)
………………………………………………(4分)
由③④兩式可得 ………………………………………(2分)
將已知條件代入③解得vm =2.0 m/s ………………………………………(2分)
(3)最終平板車和小物塊相對靜止時,二者的共同速度為0.設小物塊相對平板車滑動的總路程為s,對系統(tǒng)由功能關系有 ……………………………(2分)
代入數據解得s =1.5m ………………………………………………………(1分)
小物塊最終靜止在O' 點右側, 它距O'點的距離為 s – L = 0.5m ……………(1分)
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