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第3课时专题研究动力学问题的三个基本观点1.图6-3-8如图6-3-8所示,质量为M,长为L的车厢静止在光滑水平面上,此时质量为m的木块正以水平速度v0从左边进入车厢底板向右运动,车厢底板粗糙,木块与右壁B发生无能量损失的碰撞后又被弹回,最后又恰好停在车厢左端点A,则以下叙述中正确的是()A.该过程中产生的内能为eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0) B.车厢底板的动摩擦因数为eq\f(Mv\o\al(2,0),2gL(M+m))C.M的最终速度为eq\f(mv0,m+M) D.m、M最终速度为零解析:本题综合考查了动量守恒定律和能量守恒定律.由动量守恒定律有:mv0=(M+m)v,所以v=eq\f(mv0,m+M),因此C正确,D错误;由题意分析可知,木块与车厢发生相互作用的过程中要克服摩擦力做功会产生热量,设系统产生的热量为Q,对系统由能量守恒定律有:Q=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)(m+M)v2,所以Q=eq\f(Mmv\o\al(2,0),2(m+M)),因此A错误;又由Q=μmg2L有:μ=eq\f(Mv\o\al(2,0),4gL(M+m)),所以B错误.答案:C2.图6-3-9如图6-3-9所示,物块B的质量为m,与地面的动摩擦因数为μ;A质量为2m,与地面间的摩擦不计.A、B间固定一轻弹簧,在水平推力F的作用下,A、B一起做匀加速直线运动,则()A.在匀加速直线运动过程中,弹簧的弹力大小为eq\f(1,3)(F+2μmg)B.匀加速直线运动过程中,推力F做的功总等于AB系统克服摩擦力做的功C.若撤去力F,则撤去力F的瞬间A的加速度一定减小D.撤去力F后,AB系统动量守恒解析:把A、B看做一个整体,有:F-μmg=(m+2m)a,对B有:F弹-μmg=ma,则F弹=eq\f(1,3)(F+2μmg),故A对.由于在水平推力F的作用下,A、B一起做匀加速直线运动,则F做的功等于AB系统克服摩擦力做的功与AB系统动能的增加量之和,故B错.撤去力F的瞬间A受弹簧弹力的大小为eq\f(1,3)(F+2μmg),A的加速度大小为(F+2μmg)/(6m),令(F+2μmg)/(6m)>(F-μmg)/(3m),即F<4μmg时,撤去力F的瞬间A的加速度增大,故C错.由于AB系统受摩擦力作用,故D错.答案:A3.图6-3-10如图6-3-10所示,水平面上固定着一个半径R=0.4m的光滑环形轨道,在轨道内放入质量分别是M=0.2kg和m=0.1kg的小球A和B(均可看成质点),两球间夹一短弹簧.(1)开始时两球将弹簧压缩(弹簧的长度相对环形轨道半径和周长而言可忽略不计),弹簧弹开后不动,两球沿轨道反向运动一段时间后又相遇,在此过程中,A球转过的角度θ是多少?(2)如果压缩弹簧在松手前的弹性势能E=1.2J,弹开后小球B在运动过程中受到光滑环轨道的水平侧压力是多大?解析:(1)在弹簧弹开的过程中系统动量守恒,假设A运动的方向为正方向,则Mv1-mv2=0,设从弹开到相遇所需时间为t,则有:v1t+v2t=2πR,联立以上两式得:v1t=eq\f(1,3)×2πR,v2t=eq\f(2,3)×2πR,所以A球转过的角度为θ=120°.(2)以A、B及弹簧组成的系统为研究对象,在弹簧张开的过程中,系统机械能守恒,则有eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)=E,Mv1-mv2=0,解得:v1=2m/s,v2=4m/s.所以,小球B在运动过程中受到光滑环轨道的水平侧压力是其所需的向心力,即:F=meq\f(v\o\al(2,2),R)=4N.答案:(1)120°(2)4N4.图6-3-11(·全国Ⅰ,25)如图6-3-11所示,倾角为θ的斜面上静止放置三个质量均为m的木箱,相邻两木箱的距离均为l.工人用沿斜面的力推最下面的木箱使之上滑,逐一与其他木箱碰撞.每次碰撞后木箱都粘在一起运动.整个过程中工人的推力不变,最后恰好能推着三个木箱匀速上滑.已知木箱与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.设碰撞时间极短,求:(1)工人的推力;(2)三个木箱匀速运动的速度;(3)在第一次碰撞中损失的机械能.解析:(1)设工人的推力为F,则有F=3mg(sinθ+μcosθ)①(2)设第一次碰撞前瞬间木箱速度为v1,由功能关系得Fl=mglsinθ+μmglcosθ+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)②设碰撞后两木箱的速度为v2,由动量守恒得mv1=2mv2③设再次碰撞前瞬间速度为v3,由功能关系得Fl=2mglsinθ+2μmglcosθ+eq\f(1,2)×2m(veq\o\al(2,3)-veq\o\al(2,2))④设碰撞后三个木箱一起运动的速度为v4,由动量守恒得2mv3=3mv4⑤联立以上各式得v4=eq\f(2,3)eq\r(2gl(sinθ+μcosθ))⑥(3)设在第一次碰撞中损失的机械能为ΔE,有ΔE=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)-eq\f(1,2)×2mveq\o\al(2
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