微专题9　“滑块—弹簧”模型和“滑块—斜(曲)面”模型.DOCX

微专题9

“滑块—弹簧”模型和“滑块—斜(曲)面”模型

“滑块—弹簧”模型

模型

图示

模型

特点

(1)动量守恒：两个物体与弹簧相互作用的过程中，若系统所受外力的矢量和为零，则系统动量守恒

(2)机械能守恒：系统所受的外力为零或除弹簧弹力以外的内力不做功，系统机械能守恒

(3)弹簧处于最长(最短)状态时两物体速度相同，弹性势能最大，系统动能通常最小(相当于完全非弹性碰撞，两物体减少的动能转化为弹簧的弹性势能)

(4)弹簧恢复原长时，弹性势能为零，系统动能最大(相当于刚完成弹性碰撞)

(2024·徐州期中学情调研)如图所示，A、B两物块用轻弹簧连接后放在光滑的水平面上，A紧靠竖直墙壁，弹簧处于原长．现用水平向左的力F缓慢推动物块B，到达某一位置后静止，此过程中力F做功9J.已知A、B两物块的质量分别为mA＝4kg和mB＝2kg，现突然撤去推力F，求：

(1)弹簧第一次恢复到原长时，物块B的动量．

答案：6kg·m/s，方向水平向右

解析：弹簧第一次恢复到原长时，根据能量守恒可得WF＝eq\f(1,2)mBveq\o\al(2,0)

解得物块B的速度为v0＝3m/s

则物块B的动量大小为

pB＝mBv0＝6kg·m/s，方向水平向右．

(2)两物块的速度相同时，弹簧的弹性势能．

答案：6J

解析：两物块的速度相同时，根据系统动量守恒可得

mBv0＝(mA＋mB)v

解得共同速度为v＝1m/s

根据系统机械能守恒可得，此时的弹簧的弹性势能为

Ep＝eq\f(1,2)mBveq\o\al(2,0)－eq\f(1,2)(mA＋mB)v2＝6J

(3)撤去推力F后，物块A能达到的最大速度．

答案：2m/s

解析：撤去推力F后，当第一次到达共速后，弹簧伸长量最大，之后当弹簧再次恢复原长时，物块A的速度达到最大，则根据系统动量守恒可得

mBv0＝mAvA＋mBvB

根据系统机械能守恒可得

eq\f(1,2)mBveq\o\al(2,0)＝eq\f(1,2)mAveq\o\al(2,A)＋eq\f(1,2)mBveq\o\al(2,B)

联立解得物块A能达到的最大速度为vA＝2m/s

类题固法1

1．(2023·如皋适应性考试)如图所示，左端接有轻弹簧的物块A静止在光滑水平面上，物块B以一初速度向A运动，t＝0时B与弹簧接触，0～2s内两物体的v-t图像如图所示．则(C)

A．A的质量比B的大

B．0～1s内，弹簧对A、B的冲量相同

C．t＝1s时，弹簧的弹性势能最大

D．t＝2s时，A的动量比B的大

解析：由图可知，物块B的初速度为v0＝1.2m/s,t＝1s时，物块A、B的共同速度大小为v＝1.0m/s，由动量守恒定律可得mBv0＝(mA＋mB)v，解得mB＝5mA，故A错误；0～1s内，弹簧对A冲量方向向右，弹簧对B的冲量方向向左，所以弹簧对A、B的冲量不相同，故B错误；t＝1s时，物块A、B有共同速度，弹簧最短，弹簧的弹性势能最大，故C正确；t＝2s时，A的动量pA＝mAvA，B的动量pB＝mBvB，由图可知vA＝2.0m/s，vB＝0.8m/s，又mB＝5mA，所以A的动量比B的小，故D错误．

2．(2024·宝应期中)如图所示，足够长的光滑水平直轨道上有物块A、B、C，质量分别为2m、m、m，B的左侧固定一轻弹簧(不与A固定)，A、B共同以速度v0向C运动，弹簧处于原长，C静止，B、C间发生弹性碰撞．求：

(1)B、C第一次碰撞后，C的速度大小vC.

答案：v0

解析：B、C发生弹性碰撞，则

mv0＝mvB＋mvC

eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)＝eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)＋eq\f(1,2)mveq\o\al(2,C)

由于B、C质量相等，速度交换，即vC＝v0

(2)弹簧具有的最大弹性势能Ep.

答案：eq\f(1,3)mveq\o\al(2,0)

解析：A、B速度再次相等时，弹簧具有的弹性势能最大，对A、B系统，动量守恒2mv0＝3mv

解得v＝eq\f(2v0,3)

由能量守恒Ep＝eq\f(1,2)·2mveq\o\al(2,0)－eq\f(1,2)(3m)v2

解得Ep＝eq\f(1,3)mveq\o\al(2,0)

(3)整个运动过程中，B的动量变化量的大小Δp.

答案：0

解析：对A、B系统，动量守恒2mv0＝2mv1′＋mv2′

能量守恒eq\f(1,2)×2mveq\o\al(2,0)＝eq\f(1,2)×2mv′eq\o\al(2,1)＋eq\f(1,2)mv′eq\o\al(2,2)