20.質(zhì)量為M的小車靜止在光滑的水平面上,小車的上表面是一光滑的曲面,末端是水平的,如圖所示,小車被擋板P擋住,質(zhì)量為m物體從距地面高H處自由下落,然后沿光滑的曲面繼續(xù)下滑,物體落地點于小車右端距離為s0.若撤去擋板P,物體仍從原處自由落下,求物體落地時落地點于小車右端距離是多少?

分析 小車被擋板P擋住時,小球從最高點下落至滑離小車時機械能守恒,由機械能守恒定律列式,得出平拋運動初速度與H的關(guān)系式;小球離開小車右端后做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律列式得到s0與高度H的表達式.
撤去擋板P時,小球從最高點至離開小車之時系統(tǒng)的機械能守恒,系統(tǒng)水平方向動量守恒.根據(jù)兩大守恒列式求出小球離開小車時兩者的速度.再根據(jù)平拋運動的規(guī)律求解.

解答 解:小車被擋板P擋住時,設(shè)小球滑離小車時的速度v1,車尾部(右端)離地面高為h.
小球從最高點下落至滑離小車時機械能守恒,則有
  mg(H-h)=$\frac{1}{2}$mv12
由平拋運動的規(guī)律得
    s0=v1t    ②
    h=$\frac{1}{2}$gt2.    ③
聯(lián)立解得:s0=$\sqrt{4(H-h)h}$                      
設(shè)去掉擋板P時小球離開小車時速度為v2,小車速度為v′2,小球從最高點至離開小車之時系統(tǒng)的機械能守恒 
   mg(H-h)=$\frac{1}{2}$mv22+$\frac{1}{2}$Mv′22
小球與小車相互作用過程中水平方向動量守恒,取水平向左為正方向,則得 Mv′2-mv2=0.   ⑤
得 v2=$\sqrt{\frac{M}{M+m}}$v1,v′2=$\frac{m}{M}$$\sqrt{\frac{M}{M+m}}$v1
小球離開車后對地平拋運動,則有
  s2=v2t′⑥
  h=$\frac{1}{2}$gt′2   ⑦
車在t′時間內(nèi)向前的位移 s′2=v′2t′⑧
此種情況下落地點距車右端的距離  s=s2+s′2=$\sqrt{\frac{M}{M+m}}$v1t+$\frac{m}{M}$$\sqrt{\frac{M}{M+m}}$v1t=(1+$\frac{m}{M}$)s0$\sqrt{\frac{M}{M+m}}$=s0$\sqrt{\frac{M+m}{M}}$ ⑨
答:物體落地時落地點于小車右端距離是s0$\sqrt{\frac{M+m}{M}}$.

點評 本題是機械能守恒、平拋運動、系統(tǒng)的動量守恒的綜合應(yīng)用,把握每個過程的物理規(guī)律是解題的關(guān)鍵,要注意平拋運動的時間是由下落高度決定的.

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(3)小球回到L1軌道上O處時,細管在外力控制下也剛好以速度v0經(jīng)過O點處,小球恰好進入細管.此時撤去作用于細管的外力.以O(shè)點為坐標(biāo)原點,沿L1軌道和垂直于L1軌道建立直角坐標(biāo)系,如圖所示,求小球和細管速度相同時,小球的位置(此時小球未從管中飛出).

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材的符號)
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