固定在水平地面上光滑斜面傾角為θ.斜面底端固定一個與斜面垂直的擋板,一木板A被放在斜面上,其下端離地面高為H,上端放著一個小物塊B,如圖所示.木板和物塊的質(zhì)量均為m.相互間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力kmgsinθ(k>1),把它們由靜止釋放,木板與擋板發(fā)生碰撞時,時間極短,無動能損失,而物塊不會與擋板發(fā)生碰撞.求:
(1)木板第一次與擋板碰撞彈回沿斜面上升過程中,物塊B的加速度a1大小和方向;
(2)從釋放木板到木板與擋板第二次碰撞的瞬間,木板A運(yùn)動的路程s;
(3)從釋放木板到木板和物塊都靜止,木板和物塊系統(tǒng)損失的機(jī)械能E0
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(1)、木板第一次上升過程中,對物塊受力分析,受到豎直向下的重力、垂直于斜面的支持力和沿斜面向上的摩擦力作用,設(shè)物塊的加速度為a物塊
則物塊受合力  F物塊=kmgsinθ-mgsinθ…①
由牛頓第二定律 F物塊=ma物塊…②.
聯(lián)立①②得:a物塊=(k-1)gsinθ,方向沿斜面向上.
(2)設(shè)以地面為零勢能面,木板第一次與擋板碰撞時的速度大小為v1,由機(jī)械能守恒有:
1
2
×2
mv21
=2mgH
解得:v1=
2gH

設(shè)木板彈起后的加速度a,由牛頓第二定律有:
 a=-(k+1)gsinθ
S板第一次彈起的最大路程:S1=
-v21
2a板

解得:S1=
H
(k+1)sinθ

木板運(yùn)動的路程S=
H
sinθ
+2S1=
(k+3)H
(k+1)sinθ

(3)設(shè)物塊相對木板滑動距離為L
根據(jù)能量守恒有:mgH+mg(H+Lsinθ)=kmgsinθL
損失機(jī)械能 E0=fL=kmgsinθL                           
解得   E0=
2kmgH
k-1

答:(1)木板第一次與擋板碰撞彈回沿斜面上升過程中,物塊B的加速度a1大小是(k-1)gsinθ,方向沿斜面向上;
(2)從釋放木板到木板與擋板第二次碰撞的瞬間,木板A運(yùn)動的路程是
(k+3)H
(k+1)sinθ

(3)從釋放木板到木板和物塊都靜止,木板和物塊系統(tǒng)損失的機(jī)械能是
2kmgH
k-1
練習(xí)冊系列答案
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固定在水平地面上光滑斜面傾角為θ.斜面底端固定一個與斜面垂直的擋板,一木板A被放在斜面上,其下端離地面高為H,上端放著一個小物塊B,如圖所示.木板和物塊的質(zhì)量均為m.相互間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力kmgsinθ(k>1),把它們由靜止釋放,木板與擋板發(fā)生碰撞時,時間極短,無動能損失,而物塊不會與擋板發(fā)生碰撞.求:
(1)木板第一次與擋板碰撞彈回沿斜面上升過程中,物塊B的加速度a1大小和方向;
(2)從釋放木板到木板與擋板第二次碰撞的瞬間,木板A運(yùn)動的路程s;
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(1)木板第一次與擋板碰撞彈回沿斜面上升過程中,物塊B的加速度;

(2)從釋放木板到木板與擋板第二次碰撞的瞬間,木板運(yùn)動的路程s

(3)從釋放木板到木板和物塊都靜止,木板和物塊系統(tǒng)損失的機(jī)械能。

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(1)木板第一次與擋板碰撞彈回沿斜面上升過程中,物塊B的加速度;

(2)從釋放木板到木板與擋板第二次碰撞的瞬間,木板運(yùn)動的路程s

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(1)木板第一次與擋板碰撞彈回沿斜面上升過程中,物塊B的加速度;
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(1)木板第一次與擋板碰撞彈回沿斜面上升過程中,物塊B的加速度;

(2)從釋放木板到木板與擋板第二次碰撞的瞬間,木板運(yùn)動的路程s

(3)從釋放木板到木板和物塊都靜止,木板和物塊系統(tǒng)損失的機(jī)械能。

 

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