質量為m的鋼板與直立輕彈簧的上端連接,彈簧下端固定在地上.平衡時,彈簧的壓縮量為X0,如圖所示.物塊從鋼板正對距離為3X0的A處自由落下,打在鋼板上并立刻與鋼板一起向下運動,但不粘連,它們到達最低點后又向上運動.已知物體質量也為m時,它們恰能回到O點,求:
(1)物塊與鋼板碰后的速度v;
(2)彈簧被壓縮X0時的彈性勢能Ep;
(3)若物塊質量為2m,仍從A處自由落下,則物塊與鋼板回到O點時,還具有向上的速度,物塊向上運動到最高點與O點的距離.
分析:(1)分析物體的運動過程:物塊先自由下落,機械能守恒.物塊與鋼板碰撞時,因碰撞時間極短,系統(tǒng)所受外力遠小于相互作用的內力,遵守動量守恒定律.碰撞后,彈簧、物塊與鋼板組成的系統(tǒng)機械能守恒.根據(jù)機械能守恒求出物塊與鋼板碰撞前瞬間的速度,再由動量守恒定律求解碰后的速度v;
(2)兩者以共同速度向下運動恰返回O點,說明此位置速度為零.運動過程中機械能守恒.列式求解.
(3)由題碰撞后,物塊與鋼板回到O點時,此時彈簧的彈性勢能與未碰撞時相等.根據(jù)動量守恒定律、機械能守恒定律和相等的條件分別研究物塊質量為m和2m的情況,再求解物塊向上運動到達最高點O點的距離.
解答:解:(1)物塊從3x0位置自由落下,與地球構成的系統(tǒng)機械能守恒.則有
   mg?3x0=
1
2
m
v
2
0
  ①
v0為物塊與鋼板碰撞時的速度.因為碰撞板短,內力遠大于外力,鋼板與物塊間動量守恒.
設v1為兩者碰撞后共同速度,則有  mv0=2mv1
由上述兩式得v1=
3
2
gx0

(2)兩者以vl向下運動恰返回O點,說明此位置速度為零.運動過程中機械能守恒.設接觸位置彈性勢能為Ep,則
  EP+
1
2
(2m)
v
2
1
=2mgx0 
解得,EP=
1
2
mgx0

(3)同理2m物塊與m物塊有相同的物理過程
碰撞中動量守恒2mv0=3mv2
所不同2m與鋼板碰撞返回O點速度不為零,設為v則
  EP′+
1
2
?3m
v
2
2
=3mgx0+
1
2
?3mv2

因為兩次碰撞時間極短,彈性形變未發(fā)生變化
  Ep=E′p
由于2m物塊與鋼板過O點時彈力為零.兩者加速度相同為g,之后鋼板被彈簧牽制,則其加速度大于g,所以與物塊分離,物塊以v豎直上拋.
由運動學公式v 2-
v
2
0
=2ax,則得
  0-v2=-2gh
得h=
1
2
x0

答:
(1)物塊與鋼板碰后的速度v是
3
2
gx0
;
(2)彈簧被壓縮X0時的彈性勢能Ep
1
2
mgx0

(3)若物塊質量為2m,仍從A處自由落下,則物塊與鋼板回到O點時,還具有向上的速度,物塊向上運動到最高點與O點的距離是
1
2
x0
點評:此題涉及的物理過程有四個,用到的物理規(guī)律和公式有四個,它將動量守恒和機械能守恒完美地統(tǒng)一在一起,交替使用,可以說是一道考查考生能力的好試題.
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