18.如圖所示,光滑桿AB長(zhǎng)為L(zhǎng),B端固定一根勁度系數(shù)為k、原長(zhǎng)為l0的輕彈簧,質(zhì)量為m的小球套在光滑桿上并與彈簧的上端連接.OO′為過B點(diǎn)的豎直軸,桿與水平面間的夾角始終為θ.
(1)桿保持靜止?fàn)顟B(tài),讓小球從彈簧的原長(zhǎng)位置靜止釋放,求小球釋放瞬間的加速度大小a
(2)桿保持靜止?fàn)顟B(tài),讓小球從彈簧的原長(zhǎng)位置靜止釋放,求小球速度最大時(shí)彈簧的壓縮量△l1;
(3)當(dāng)球隨桿一起繞OO′軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),彈簧伸長(zhǎng)量為△l2,求勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度ω.

分析 (1)(2)小球從彈簧的原長(zhǎng)位置靜止釋放時(shí),根據(jù)牛頓第二定律求解加速度,小球速度最大時(shí)其加速度為零,根據(jù)合力為零和胡克定律求解△l1;
(3)設(shè)彈簧伸長(zhǎng)△l2時(shí),對(duì)小球受力分析,根據(jù)向心力公式列式求解.

解答 解:(1)小球從彈簧的原長(zhǎng)位置靜止釋放時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有mgsinθ=ma解得a=gsinθ
(2)小球速度最大時(shí)其加速度為零,則k△l1=mgsinθ解得$△{l_1}=\frac{mgsinθ}{k}$
(3)設(shè)彈簧伸長(zhǎng)△l2時(shí),球受力如圖所示,水平方向上有${F_N}sinθ+k△{l_2}cosθ=m{ω^2}({l_0}+△{l_2})cosθ$
豎直方向上有FNcosθ-k△l2sinθ-mg=0
解得$ω=\sqrt{\frac{{mgsinθ+k△{l_2}}}{{m({l_0}+△{l_2}){{cos}^2}θ}}}$
答:(1)桿保持靜止?fàn)顟B(tài),讓小球從彈簧的原長(zhǎng)位置靜止釋放,小球釋放瞬間的加速度大小a為gsinθ
(2)桿保持靜止?fàn)顟B(tài),讓小球從彈簧的原長(zhǎng)位置靜止釋放,小球速度最大時(shí)彈簧的壓縮量△l1為$\frac{mgsinθ}{k}$
(3)當(dāng)球隨桿一起繞OO′軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),彈簧伸長(zhǎng)量為△l2,勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度ω為$\sqrt{\frac{mgsinθ+k△{l}_{2}}{m({l}_{0}+△{l}_{2})co{s}^{2}θ}}$

點(diǎn)評(píng) 本題考查了牛頓第二定律、胡克定律與圓周運(yùn)動(dòng)的綜合,要明確小球做勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),靠合力提供向心力,由靜止釋放時(shí),加速度為零時(shí)速度最大

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