如圖所示,光滑水平面上有一長板車,車的上表面BC段是一長為L的水平粗糙軌道,B的右側(cè)光滑,水平軌道左側(cè)是一光滑斜面軌道,斜面軌道與水平軌道在C點平滑連接.車右端固定一個處于鎖定狀態(tài)的壓縮輕彈簧,其彈性勢能為EP,一質(zhì)量為m的小物體(可視為質(zhì)點)緊靠彈簧,彈簧的原長小于AB.小物體與粗糙水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ,整個裝置處于靜止狀態(tài).現(xiàn)將輕彈簧解除鎖定,小物體被彈出后滑到水平粗糙軌道上.車的質(zhì)量為M=2m,斜面軌道的長度足夠長,忽略小物體運動經(jīng)過C點處產(chǎn)生的機械能損失,不計空氣阻力.求:
(1)解除鎖定以后小物體獲得的最大動能;
(2)如果小物體能滑到斜面軌道上,則小物體在斜面上能上升的最大高度為多少?

【答案】分析:(1)解除鎖定以后,小物體向左做加速運動,當物體滑到B處時,開始減速,則知小物體在彈簧被解鎖彈開到彈簧恢復原長時,速度最大,根據(jù)小物體、彈簧和車組成的系統(tǒng)動量守恒和機械能守恒,求解小物體獲得的最大動能;
(2)小物體滑到斜面上相對車靜止時,上升的高度達到最大,根據(jù)水平方向動量守恒求出小物體和車的共同速度,由能量守恒定律求解小物體在斜面上能上升的最大高度.
解答:解:(1)設解鎖彈開后小物體的最大速度的大小為v1,小物體的最大動能為Ek1,此時長板車的速度大小為v2,研究解鎖彈開過程,對小物體和車組成的系統(tǒng),根據(jù)動量守恒和機械能守恒,有
  mv1-2mv2=0  ①
    ②
  ③
聯(lián)立①②③式解得   ④
(2)小物體滑到斜面上相對車靜止時,二者有共同的速度,設為v,長板車和小物體組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,有
(m+2m)v=0  ⑤
所以  v=0 ⑥
又設小物體上升的最大高度為h,此瞬間小物體相對車靜止,由⑥式知兩者有共同速度為零.根據(jù)能量守恒有
   EP=mgh+μmgL  ⑦
解得,h=
答:
(1)解除鎖定以后小物體獲得的最大動能是;
(2)如果小物體能滑到斜面軌道上,小物體在斜面上能上升的最大高度為
點評:本題是系統(tǒng)動量和能量守恒的問題,首先分析物體的運動過程,確定研究對象,其次把握能量是如何轉(zhuǎn)化的,根據(jù)動量守恒和能量守恒結(jié)合,就可輕松解答.
練習冊系列答案
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如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形導軌在B點相接,導軌半徑為R.一個質(zhì)量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,脫離彈簧后當它經(jīng)過B點進入導軌瞬間對導軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動完成半個圓周運動恰好到達C點.試求:
(1)彈簧開始時的彈性勢能;
(2)物體從B點運動至C點克服阻力做的功;
(3)物體離開C點后落回水平面時的速度大小和方向.

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(1)求物塊B被彈開時速度的大小;
(2)A與P相碰后靜止,當物塊B返回水平面MN后,A被P彈出,A、B相碰后粘在一起向右滑動,要使A、B連接體剛好從Q端滑出,求P對A做的功.

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(2013?如東縣模擬)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)粗糙的半圓形導軌在B點銜接,BC為導軌的直徑,與水平面垂直,導軌半徑為R,一個質(zhì)量為m的小球?qū)椈蓧嚎s至A處.小球從A處由靜止釋放被彈開后,以速度v經(jīng)過B點進入半圓形軌道,之后向上運動恰能沿軌道運動到C點,求:
(1)釋放小球前彈簧的彈性勢能;
(2)小球到達C點時的速度和落到水平面時離B點的距離;
(3)小球在由B到C過程中克服阻力做的功.

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如圖所示,光滑水平面內(nèi),一根細繩一端固定,另一端系一小球,現(xiàn)讓小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,則(  )

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