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如图1所示,一轻质弹簧下端固定在水平地面上,上端连接物块A,物块A处于静止状态,此时弹簧的压缩量x=0.05m,弹性势能EP=0.25J.在物块A正上方到物块A的距离H=0.20m处,将物块B由静止释放,
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如图1所示,一轻质弹簧下端固定在水平地面上,上端连接物块A,物块A处于静止状态,此时弹簧的压缩量x=0.05m,弹性势能EP=0.25J.在物块A正上方到物块A的距离H=0.20m处,将物块B由静止释放,经过一段时间后与物块A碰撞,两物块碰撞的时间极短,碰后粘在一起向下运动,两物块碰后瞬间的速度是碰前瞬间物块B速度的一半.已知物块A和B的质量均为m=1.0kg.不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内.取重力加速度g=10m/s2.

(1)求碰前瞬间物块B的速度大小v1;
(2)求当弹簧第一次恢复原长时两物块的速度大小v2;
(3)取碰后瞬间为计时起点,经过时间t0弹簧第一次恢复原长.请在图2中定性画出0~t0时间内两物块的速度v随时间t变化的图象(规定竖直向上为正方向).

(1)求碰前瞬间物块B的速度大小v1;
(2)求当弹簧第一次恢复原长时两物块的速度大小v2;
(3)取碰后瞬间为计时起点,经过时间t0弹簧第一次恢复原长.请在图2中定性画出0~t0时间内两物块的速度v随时间t变化的图象(规定竖直向上为正方向).
▼优质解答
答案和解析
(1)物块B自由下落的过程机械能守恒,则mgH=
m
解得 v1=
=
=2m/s
(2)由于碰撞过程动量守恒,设向下为正方向;
根据动量守恒定律可知:
mv1=2mv
解得两物块碰后瞬间的速度大小v=
=
=1m/s
从两物块碰后瞬间到弹簧第一次恢复原长的过程机械能守恒,则
×2m
+Ep =
×2m
+2mgx
解得 v2=0.5m/s
(3)碰撞后,两物体先加速,由于弹簧形变量越来越大,加速度越来越小;当弹力等于重力时,加速度为零速度达最大,此后开始减速运动,直到速度减小为零;然后再在弹簧作用下反向向上做加速度减小的加速运动,到达平衡位置时速度达最大,然后向上做减速运动.
故在0~t0时间内,两物块的速度v随时间t变化的图象如图所示.

答:(1)(1)碰前瞬间物块B的速度大小为2m/s;
(2)当弹簧第一次恢复原长时两物块的速度大小为0.5m/s;
(3)0~t0时间内两物块的速度v随时间t变化的图象如图所示.
(1)物块B自由下落的过程机械能守恒,则mgH=
1 |
2 |
v | 2 1 |
解得 v1=
2gH |
2×10×0.2 |
(2)由于碰撞过程动量守恒,设向下为正方向;
根据动量守恒定律可知:
mv1=2mv
解得两物块碰后瞬间的速度大小v=
v1 |
2 |
2 |
2 |
从两物块碰后瞬间到弹簧第一次恢复原长的过程机械能守恒,则
1 |
2 |
v | 2 |
1 |
2 |
v | 2 2 |
解得 v2=0.5m/s
(3)碰撞后,两物体先加速,由于弹簧形变量越来越大,加速度越来越小;当弹力等于重力时,加速度为零速度达最大,此后开始减速运动,直到速度减小为零;然后再在弹簧作用下反向向上做加速度减小的加速运动,到达平衡位置时速度达最大,然后向上做减速运动.
故在0~t0时间内,两物块的速度v随时间t变化的图象如图所示.

答:(1)(1)碰前瞬间物块B的速度大小为2m/s;
(2)当弹簧第一次恢复原长时两物块的速度大小为0.5m/s;
(3)0~t0时间内两物块的速度v随时间t变化的图象如图所示.
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