如圖,一傾角為θ=30°的足夠長固定光滑斜面底端有一與斜面垂直的擋板M,物塊A、B之間用一與斜面平行的輕質(zhì)彈簧連接且靜止在斜面上.現(xiàn)用外力沿斜面向下緩慢推動物塊B,當(dāng)彈簧具有5J的彈性勢能時(shí)撤去推力,釋放物塊B.已知物塊A、B的質(zhì)量分別為5kg和10kg,彈簧的彈性勢能的表達(dá)式為EP=
12
kx2
,其中彈簧的勁度系數(shù)為k=1000N/m,x為彈簧的形變量,g=10m/s2.求
(1)撤掉外力時(shí),物塊B的加速度大。
(2)外力在推動物塊B的過程中所做的功;
(3)試判斷物塊A能否離開擋板M?若A能離開擋板M,求出物塊A剛離開擋板M時(shí),物塊B的動能;若A不能離開擋板M,求出物塊A與擋板M之間的最小作用力.
分析:(1)由彈簧彈性勢能的表達(dá)式求出彈簧的形變量,然后由牛頓第二定律求出物塊B的加速度;
(2)由平衡條件求出物塊靜止時(shí)彈簧的形變量,然后應(yīng)用動能定理求出推力的功;
(3)求出A恰好離開擋板時(shí)系統(tǒng)機(jī)械能的增量,根據(jù)該能量與系統(tǒng)所具有的機(jī)械能的關(guān)系判斷物塊A是否能離開擋板;然后由能量守恒定律、平衡條件求出A與擋板間的作用力.
解答:解:(1)彈簧具有的勢能為EP=5J,
EP=
1
2
kx12
=
1
2
×1000x12=5,
解得,彈簧的壓縮量:x1=0.1m,
撤掉外力時(shí),由牛頓第二定律得:
kx1-mBgsinθ=mBa,
解得,物塊B的加速度:a=5m/s2;
(2)物塊B靜止在斜面上時(shí),
由平衡條件得:kx0=mBgsinθ,
解得:x0=0.05m,
外力推動物塊B所做的功:
W=EP-
1
2
kx02-mBgsinθ(x1-x0)
,
代入數(shù)據(jù)解得:W=1.25J;
(3)假設(shè)物塊A剛好離開擋板M,
彈簧的伸長量x2kx2=mAgsinθ,
解得:x2=0.025m,
此時(shí)彈簧的彈性勢能和重力勢能的增加量之和:
E=
1
2
kx22+mBgsinθ(x1+x2)
=6.5625J>EP=5J,
故物塊A未離開擋板M.
設(shè)物塊B上滑到速度為零時(shí),彈簧的形變量為x3
若彈簧處于壓縮狀態(tài):EP=
1
2
kx32+mBgsinθ(x1-x3)
,
x31=0,x32=0.1m(不合理舍掉),
若彈簧處于伸長狀態(tài):EP=
1
2
kx32+mBgsinθ(x1+x3)

解得:x31=0,x32=-0.1m(不合理舍掉),
綜上可得,物塊B的速度為零時(shí),彈簧恰好處于原長,
此時(shí)物塊A對擋板的作用力最小,作用力F=mAgsinθ=25N;
答:(1)撤掉外力時(shí),物塊B的加速度為5m/s2;
(2)外力在推動物塊B的過程中所做的功為1.25J;
(3)物塊A不能離開擋板M;物塊A與擋板M之間的最小作用力為25N.
點(diǎn)評:彈簧的彈力是變力,分析清楚物理過程,對物體正確受力分析、從能量的角度分析是正確解題的關(guān)鍵.
練習(xí)冊系列答案
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(2010?楊浦區(qū)一模)如圖,在傾角θ 為37°的固定光滑斜面上放著一塊質(zhì)量不計(jì)的薄板,水平放置的棒OA,A端擱在薄板上,O端裝有水平轉(zhuǎn)軸,將薄板沿斜面向上和向下勻速拉動時(shí)所需拉力大小之比為2:3,則棒對板的壓力大小之比為
2:3
2:3
,棒和板間的滑動摩擦系數(shù)為
0.267
0.267
.(cos37°=0.8   sin37°=0.6)

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(2012?楊浦區(qū)一模)如圖,在傾角θ為37°的固定光滑斜面上放的一塊質(zhì)量不計(jì)的薄板,水平放置的棒OA,A端擱在薄板上,O端裝有水平轉(zhuǎn)軸,棒和板間的滑動摩擦系數(shù)為
415
,薄板沿斜面向上或向下勻速拉動時(shí),則棒對板的壓力大小之比為
2:3
2:3
,所需拉力大小之比為
2:3
2:3

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精英家教網(wǎng)如圖,在傾角為θ的斜面上,有一質(zhì)量為m的通電長導(dǎo)線,電流方向如圖,當(dāng)斜面處于方向垂直于斜面向上的勻強(qiáng)磁場中,磁感強(qiáng)度分別為B1和B2時(shí),斜面與長直導(dǎo)線的靜摩擦力均達(dá)到最大值,已知B1:B2=3:1,則斜面與長直導(dǎo)線的最大靜摩擦力為( 。
A、mgtanθ
B、mgsinθ
C、
mgtanθ
2
D、
mgsinθ
2

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