如圖所示,在同一豎直平面內,一輕質彈簧一端固定,另一自由端恰好與水平線AB齊平,靜止放于光滑斜面上,一長為L的輕質細線一端固定在O點,另一端系一質量為m的小球,將細線拉至水平,此時小球在位置C,由靜止釋放小球,小球到達最低點D時,細繩剛好被拉斷,D點到AB的距離為h,之后小球在運動過程中恰好沿斜面方向將彈簧壓縮,彈簧的最大壓縮量為x,重力加速度為g.求:
(1)細繩所能承受的最大拉力;
(2)斜面的傾角θ的正切值;
(3)彈簧所獲得的最大彈性勢能.
(1)3mg (2) (3)mg(x+h+L)
【解析】
試題分析:(1)小球由C到D,機械能守恒mgL=mv12,
v1=
在D點,F-mg=m,F=3mg
由牛頓第三定律知,細繩所能承受的最大拉力為3mg.
(2)小球由D到A做平拋運動
vy=,tanθ==.
(3)小球到達A點時
vA2=vy2+v12=2g(h+L)
在壓縮彈簧的過程中小球與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒Ep=mgxsinθ+mvA2
所以Ep=mg(x+h+L).
考點:功能關系;牛頓第二定律;機械能守恒定律.
點評:本題是圓周運動、平拋運動、機械能守恒的綜合,情景簡單,應按程序進行分析和求解.
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A、m、x一定時,R越大,△F一定越大 | B、m、R一定時,x越大,△F一定越大 | C、m、x一定時,v越大,△F一定越大 | D、m、R一定時,v越大,△F一定越大 |
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