그림 에서 보 듯 이 질량 은 M 의 슬라이더 가 매 끄 러 운 수평 데스크 톱 에 정지 되 어 있다. 슬라이더 의 매 끄 러 운 아크 면 밑부분 은 데스크 톱 과 서로 접 하고 1 의 질량 은 m 의 작은 공 은 속도 v0 에서 슬라이더 로 굴 러 온다. 작은 공 을 설정 하면 슬라이더 를 넘 지 못 한다. 구: (1) 작은 공이 가장 높 은 곳 에 도달 할 때 작은 공 과 슬라이더 의 속 도 는 각각 얼마 입 니까?(2) 공이 가장 높이 올 라 갑 니 다.

그림 에서 보 듯 이 질량 은 M 의 슬라이더 가 매 끄 러 운 수평 데스크 톱 에 정지 되 어 있다. 슬라이더 의 매 끄 러 운 아크 면 밑부분 은 데스크 톱 과 서로 접 하고 1 의 질량 은 m 의 작은 공 은 속도 v0 에서 슬라이더 로 굴 러 온다. 작은 공 을 설정 하면 슬라이더 를 넘 지 못 한다. 구: (1) 작은 공이 가장 높 은 곳 에 도달 할 때 작은 공 과 슬라이더 의 속 도 는 각각 얼마 입 니까?(2) 공이 가장 높이 올 라 갑 니 다.

m 는 M 아크 면 이 상승 하 는 과정 에서 m 의 수직 분 속 도 는 0 일 때 가장 높 은 곳 으로 올 라 갑 니 다. 이때 이들 은 똑 같은 수평 속도 (v 로 설정) 만 가지 고 운동량 의 보존 법칙 에 따라 mV0 = (M + m) v...① 전체 과정 에서 기계 에너지 가 손실 되 지 않 고 상승 하 는 최대 높이 는 h 이 고 시스템 기계 에너지 에 따라 보존 할 수 있 는 경우 가 있다.