(2011?門頭溝區(qū)一模)如圖所示,擋板P固定在足夠高的水平桌面上,小物塊A和B大小可忽略,它們分別帶有+QA和+QB的電荷量,質(zhì)量分別為mA和mB.兩物塊由絕緣的輕彈簧相連,一不可伸長的輕繩跨過滑輪,一端與B連接,另一端連接一輕質(zhì)小鉤,整個裝置處于方向水平向左的勻強電場中,電場強度為E.開始時A、B靜止,已知彈簧的勁度系數(shù)為k,不計一切摩擦及A、B間的庫侖力,A、B所帶電荷量保持不變,B一直在水平面上運動且不會碰到滑輪.
(1)開始A、B靜止時,求擋板P對物塊A的作用力大小和彈簧彈力大小的比值;
(2)若在小鉤上掛一質(zhì)量為M的物塊C并由靜止釋放,當(dāng)物塊C下落到最大距離時物塊A對擋板P的壓力剛好為零,試求物塊C下落的最大距離;
(3)若C的質(zhì)量改為2M,則當(dāng)A剛離開擋板P時,B的速度多大?
分析:(1)分別對AB整體、物體B受力分析,根據(jù)平衡條件列方程求解即可;
(2)初始狀態(tài)彈簧處于壓縮狀態(tài),形變量為 x1,物塊A對擋板P的壓力恰為零,但不會離開P,此時A、B、C連同彈簧組成的系統(tǒng)共同瞬間靜止,A所受電場力與彈簧的彈力大小相等,方向相反,可求彈簧的伸長量x2,兩者之和也就是C物體的下降距離,此過程中C重力是能的減少量恰等于彈簧彈性勢能與B電勢能的增量之和.
(3)若C的質(zhì)量改為2M,則當(dāng)A剛離開擋板P時,彈簧的伸長量仍為x2,但此時A物體靜止但B、C兩物體的速度相等且不為零,此過程中C物體重力勢能減少量等于B物體機械能和電勢能的增量、彈簧彈簧彈性勢能增量及系統(tǒng)動能的增量之和.
解答:解:(1)對系統(tǒng)AB,擋板P對物塊A的作用力F1=(QA+QB)E
對B物體,彈簧彈力F2=QBE
解得:
F1
F2
=
QA+QB
QB

(2)開始時彈簧被壓縮的形變量為x1,由平衡條件:kx1=EQB
設(shè)當(dāng)A剛離開檔板時彈簧被拉伸的形變量為x2,由平衡條件:kx2=EQA          
故C下降的最大距離為:h=x1+x2 
由①~③式可解得h=
E
k
(QA+QB)
                                    
(3)由能量守恒定律可知:
當(dāng)C的質(zhì)量為M時:Mgh=QBEh+△E                           
當(dāng)C的質(zhì)量為2M時,設(shè)A剛離開擋板時B的速度為V
2Mgh=QBEh+△E+
1
2
(2M+mB)v2
                             
解得A剛離開P時B的速度為:
v=
2MgE(QA+QB)
k(2M+mB)

答:(1)開始A、B靜止時,擋板P對物塊A的作用力大小和彈簧彈力大小的比值為
QA+QB
QB
;
(2)物塊C下落的最大距離為
E
k
(QA+QB)

(3)若C的質(zhì)量改為2M,則當(dāng)A剛離開擋板P時,B的速度為
2MgE(QA+QB)
k(2M+mB)
點評:本題過程較繁雜,涉及功能關(guān)系多,有彈性勢能、電勢能、重力勢能等之間的轉(zhuǎn)化,全面考察了學(xué)生綜合分析問題能力和對功能關(guān)系的理解及應(yīng)用,難度較大.對于這類題目在分析過程中,要化繁為簡,即把復(fù)雜過程,分解為多個小過程分析,同時要正確分析受力情況,弄清系統(tǒng)運動狀態(tài)以及功能關(guān)系.
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