精英家教網(wǎng)如圖所示,在傾角為30°的斜面上端系有一勁度系數(shù)為20N/m的輕質(zhì)彈簧,彈簧下端連一個質(zhì)量為2千克的小球,球被一垂直于斜面的擋板A擋住,此時彈簧沒有形變.若擋板A以4m/s2的加速度沿斜面向下勻加速運動,(取g=10m/s2)則( 。
A、小球向下運動0.5m時速度最大B、小球向下運動0.5m時與擋板分離C、小球速度最大時與擋板分離,以后小球機械能守恒D、小球從一開始到與擋板分離,擋板對小球的作用力先增大后減小
分析:對球受力分析可知,當(dāng)球受力平衡時,速度最大,此時彈簧的彈力與物體重力沿斜面的分力相等,由胡克定律和平衡條件即可求得小球向下運動的路程.從開始運動到小球與擋板分離的過程中,擋板A始終以加速度a=4m/s2勻加速運動,小球與擋板剛分離時,相互間的彈力為零,由牛頓第二定律和胡克定律結(jié)合求得小球的位移.
以小球為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律列出方程,分析擋板對小球的作用力如何變化.
解答:解:A、球和擋板分離前小球做勻加速運動;球和擋板分離后做加速度減小的加速運動,當(dāng)加速度為零時,速度最大,此時物體所受合力為零.
即 kxm=mgsin30°,
解得:xm=
mgsin30°
k
=
2×10×0.5
20
m=0.5m.
由于開始時彈簧處于原長,所以速度最大時小球向下運動的路程為0.5m.故A正確.
B、設(shè)球與擋板分離時位移為x,經(jīng)歷的時間為t,
從開始運動到分離的過程中,m受豎直向下的重力,垂直斜面向上的支持力FN,沿斜面向上的擋板支持力F1和彈簧彈力F.
根據(jù)牛頓第二定律有 mgsin30°-kx-F1=ma,
保持a不變,隨著x的增大,F(xiàn)1減小,當(dāng)m與擋板分離時,F(xiàn)1減小到零,則有:
   mgsin30°-kx=ma,
解得:x=
m(gsin30°-a)
k
=
2×(5-4)
20
m=0.1m,即小球向下運動0.1m時與擋板分離,故B錯誤.
C、由上知,小球速度最大時已經(jīng)與擋板分離,在以后的運動中,由于彈簧的彈力對小球做功,所以小球的機械能不守恒,故C錯誤.
D、由mgsin30°-kx-F1=ma,x增大,得知擋板對小球的作用力F1一直減。蔇錯誤.
故選:A
點評:在擋板運動的過程中,擋板對球的支持力的大小是在不斷減小的,從而可以使球和擋板一起以恒定的加速度運動,在運動的過程中物體的受力在變化,但是物體的運動狀態(tài)不變,從而可以求得物體運動的位移.
練習(xí)冊系列答案
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如圖所示,在傾角為θ=30°的斜面上,固定一寬L=0.25m的平行金屬導(dǎo)軌,在導(dǎo)軌上端接入電源和變阻器.電源電動勢E=12V,內(nèi)阻r=1.0Ω一質(zhì)量m=20g的金屬棒ab與兩導(dǎo)軌垂直并接觸良好.整個裝置處于磁感強度B=0.80T、垂直于斜面向上的勻強磁場中(導(dǎo)軌與金屬棒的電阻不計).金屬導(dǎo)軌是光滑的,取g=10m/s2,要保持金屬棒在導(dǎo)軌上靜止,求:
(1)金屬棒所受到的安培力;
(2)通過金屬棒的電流;
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求:(1)k1輕彈簧的形變量
(2)m1上移的距離
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A、v=v0
B、線框離開MN的過程中電流方向為adcba
C、當(dāng)ab邊剛越過JP時,線框加速度的大小為3 gsinθ
D、從ab邊剛越過GH到ab邊剛越過MN過程中,線框產(chǎn)生的熱量為2mgLsinθ+
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32
mv02

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