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)損失的機械能E0
分析:(1)木板上升時,對物塊受力分析,在沿斜面方向上由牛頓運動定律列式求解,便可求出物塊的加速度.
(2)此題要分段進行計算,第一段是木板開始下落直至第一次與擋板碰撞的過程,由幾何關系可求出此過程的路程為
H
sinθ
,第二段是從第一次與擋板碰撞到第一次運動到最高點,第三段是從最高點下落到第二次與擋板碰撞,后兩段路程相同.可由牛頓運動定律和運動學公式求得.
(3)損失機械能等于阻力所做的功.
解答:解:(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,由機械能守恒有:
1
2
×2
mv
2
1
=2mgH
解得:v1=
2gH

設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=
-v
2
1
2a板

解得:S1=
H
(k+1)sinθ

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

(3)設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)損失的機械能是
2kmgH
k-1
點評:此題考察到了能量的轉(zhuǎn)化與守恒定律,牽扯到了重力和摩擦力做功,要注意的是重力做功與路徑無關,至于初末位置的高度差有關;摩擦力做功會使機械能能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,等于在整個過程中機械能的損失.
在應用牛頓運動定律和運動學公式解決問題時,要注意運動過程的分析,此類問題,還要對整個運動進行分段處理.
練習冊系列答案
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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;

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固定在水平地面上光滑斜面傾角為,斜面底端固定一個與斜面垂直的擋板,一木板A被在斜面上,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(A > 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;
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科目:高中物理 來源:2010-2011學年安徽省合肥市高三第一次教學質(zhì)檢物理試卷 題型:選擇題

固定在水平地面上光滑斜面傾角為,斜面底端固定一個與斜面垂直的擋板,一木板A被在斜面上,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(A > 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;

(2)從釋放木板到木板與擋板第二次碰撞的瞬間,木板運動的路程s

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

 

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