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专题强化练十一“滑块—弹簧”模型和“滑块—斜(曲)面”模型
A级基础对点练
1.(2024·广东东莞高三检测)如图1所示,弹簧一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为2m的小球从槽高h处自由下滑,则下列说法正确的是()
图1
A.在下滑过程中,小球和槽组成的系统动量守恒
B.在下滑过程中,小球的机械能守恒
C.被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动
D.被弹簧反弹后,小球和槽组成的系统机械能守恒,小球能回到槽高h处
2.如图2所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点,P的质量为m,Q的质量为3m,Q与轻质弹簧相连。Q原来静止,P以一定初动能E向Q运动并与弹簧发生碰撞。在整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于()
图2
A.eq\f(3,4)E B.eq\f(3,8)E
C.eq\f(3,16)E D.E
3.(2024·山西运城高三检测)如图3所示,在光滑的水平地面上有一静止的质量为M的四分之一光滑圆弧滑块,圆弧的半径为R,最低点处刚好与水平地面相切。一质量为m的小球以一定的初速度v0沿水平地面向右运动,不计小球冲上圆弧滑块过程中的机械能损失。如果圆弧滑块固定,则小球恰能冲到圆弧面上与圆心等高处;如果圆弧滑块不固定,则小球在圆弧面上能到达的最大高度为eq\f(R,3)。则小球与滑块质量之比m∶M为()
图3
A.1∶2 B.1∶3
C.2∶1 D.3∶1
4.如图4所示,滑块A、B、C位于光滑水平面上,已知A、B、C的质量均为m=1kg。滑块B的左端连有轻质弹簧,弹簧开始处于自由伸长状态。现使滑块A以v0=2m/s速度水平向右运动,弹簧被压缩到最短时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短,则B和C碰撞过程中整个系统损失的机械能为()
图4
A.0.25J B.0.50J
C.0.75J D.1.00J
5.如图5所示,光滑弧形滑块P锁定在光滑水平地面上,其弧形底端切线水平,小球Q(视为质点)的质量为滑块P的质量的一半,小球Q从滑块P顶端由静止释放,Q离开P时的动能为Ek1。现解除锁定,仍让Q从滑块顶端由静止释放,Q离开P时的动能为Ek2,Ek1和Ek2的比值为()
图5
A.eq\f(1,2) B.eq\f(3,4)
C.eq\f(3,2) D.eq\f(4,3)
B级综合提升练
6.如图6所示,两光滑且平行的固定水平杆位于同一竖直平面内,两静止小球m1、m2分别穿在两杆上,两球间拴接一竖直轻弹簧,弹簧处于原长状态。现给小球m2一个水平向右的初速度v0,两杆足够长,则在此后的运动过程中()
图6
A.m1、m2组成的系统动量不守恒
B.m1、m2组成的系统机械能守恒
C.弹簧最长时,其弹性势能为eq\f(m2veq\o\al(2,0),2(m1+m2))
D.m1的最大速度是eq\f(2m2v0,m1+m2)
7.(多选)如图7所示,在光滑水平面上右侧放有一个eq\f(1,4)光滑圆弧轨道ABC,其圆心为O;质量为m的小球从水平面上P点以初速度v0向右运动,滑上圆弧轨道后从C点抛出。已知圆弧轨道质量为3m,则小球与圆弧轨道作用过程中下列叙述正确的是()
图7
A.小球离开C点后做竖直上抛运动
B.小球离开C点后做斜抛运动
C.圆弧轨道的最大速度为eq\f(1,2)v0
D.小球离开圆弧轨道再次回到水平面上时速度方向水平向左
8.如图8甲所示,物体A、B的质量分别是m1=4kg和m2=4kg,用轻弹簧相连后放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙相接触但不粘连。另有一个物体C从t=0时刻起,以一定的速度向左运动,在t=5s时刻与物体A相碰,碰后立即与A粘在一起,此后A、C不再分开。物体C在前15s内的v-t图像如图乙所示。求:
图8
(1)物体C的质量m3;
(2)B离开墙壁后所能获得的最大速度大小。
9.如图9所示,固定光滑曲面轨道在O点与光滑水平地面平滑连接,地面上静止放置一个表面光滑、质量为3m的斜面体C。一质量为m的小物块A从高h处由静止开始沿轨道下滑,在O点与质量为2m的静止小物块B发生碰撞,碰撞后A、B立即粘连在一起向右运动(碰撞时间极短),平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的高度小于斜面体高度,重力加速度为g,求:
图9
(1)A到达O点时的速度大小;
(2)A、B碰撞过程中损失的机械能;
(3)A和B沿C能上升的最大高度。
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