(18分)如圖所示,勁度系數(shù)k=100N/m的一根輕質(zhì)彈簧,右端固定在豎直墻壁上,左端連接一質(zhì)量m=1.0kg的小物塊,開始時彈簧處于原長,小物塊靜止于O點,現(xiàn)將小物塊緩慢向左拉動至A點后釋放,讓小物塊沿水平面向右運動起來,已知OA長度L=0.25m,小物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,最大靜摩擦力可看成等于滑動摩擦力的大小,g取10m/s2。

⑴試在坐標紙中作出小物塊在由O移動到A的過程中,彈簧彈力F隨伸長量x變化的F-x圖象,類比于由v-t圖象求位移的方法,求此過程中克服彈簧彈力做的功W;
⑵求小物塊從A點向右運動過程中的最大速度v;
⑶求小物塊從A點開始運動后,第一次到達最右端時,彈簧的形變量;
⑷求小物塊從A點開始運動直至靜止的總路程。

,W=3.125J;
⑵v=2.4m/s;⑶x1=0.23m;⑷s=3.12m

試題分析:根據(jù)胡克定律可知,彈簧彈力F與伸長量x的關(guān)系為:F=kx=100x,其中0≤x≤0.25m
其F-x圖象如下圖所示

在F-x圖象中圖線與x軸所圍的面積即表示了此過程中克服彈簧彈力做的功,有:W==3.125J
⑵小物塊從A點向右運動過程中受重力mg、地面的支持力N和滑動摩擦力f,以及彈簧彈力F作用,根據(jù)牛頓第二定律分析可知,此時小物塊向右先做加速度逐漸減小的加速運動,當加速度減小為零時,其速度達到最大,設(shè)此時彈簧的拉伸量為x0,有:kx0=μmg
解得:x0=0.01m
此過程中彈簧彈力做的功為:W0×0.24J=3.12J
根據(jù)動能定理有:W0-μmg(L-x0)=-0
解得:v=2.4m/s
⑶設(shè)小物塊第一次到達最右端時,彈簧的壓縮量為x1,小物塊從A點運動到最右端的過程中,彈簧彈力先做正功,后做負功,根據(jù)動能定理有:-μmg(L+x1)=0-0
解得:L-x1=0.02m,即x1=0.23m
⑷設(shè)從A點釋放小物塊后,小物塊共出現(xiàn)n次速度為零,且只要kx>μmg,小物塊總能回到O點,在滿足kx>μmg時,小物塊每一次由最右端運動至最左端或由最左端運動至最右端(即小物塊連續(xù)兩次速度為零)的過程中,彈簧總是先做正功再做負功,設(shè)物塊第n-1次速度為零時,彈簧的形變量為xn1,第n次速度為零時,彈簧的形變量為xn,根據(jù)動能定理有:-μmg(xn1+xn)=0-0
解得:Δx=xn1-xn=0.02m
有:k(L-nΔx)≤μmg<k[L-(n-1)Δx],解得:12≤n<13,即取n=12
對全程,根據(jù)動能定理有:-μmgs=0-0
解得:s==3.12m
練習冊系列答案
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圖中a、b、c為三個物塊,M、N為兩個輕質(zhì)彈簧,R為跨過光滑定滑輪的輕繩,它們連接如圖并處于平衡狀態(tài),下列說法正確的是(      )
A.有可能N處于拉伸狀態(tài)而M處于壓縮狀態(tài)
B.有可能N處于壓縮狀態(tài)而M處于拉伸狀態(tài)
C.有可能N處于不伸不縮狀態(tài)而M處于拉伸狀態(tài)
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A.FNa=FNb=FNcB.FNb>FNa>FNc
C.FNb<FNa<FNcD.FNa>FNb=FNc

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(1)物體與水平面間的動摩擦因數(shù).
(2)當彈簧的伸長量為6 cm時,物體受到的水平拉力多大?這時物體受到的摩擦力有多大?
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A.L0B.
C.D.

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D.AB之間可能存在摩擦力

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A.       B.
C.        D. 

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