如图甲所示.一轻质弹簧放在光滑的水平面上.弹簧左端连接在竖直的固定挡板上．弹簧右端与质量m=lkg的物块接触但不拴接.平面右端有一个水平传送带.传送带以v=2m/s的速度逆时针匀速转动.左右两端距离L=2m.物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.3.传送带与水平面无缝对接.物块经过对接处的速度大小不变．开始时弹簧处于原长状态.现用向左� 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

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3．如图甲所示，一轻质弹簧放在光滑的水平面上，弹簧左端连接在竖直的固定挡板上．弹簧右端与质量m=lkg的物块（可视为质点）接触但不拴接，平面右端有一个水平传送带，传送带以v=2m/s的速度逆时针匀速转动，左右两端距离L=2m，物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.3，传送带与水平面无缝对接，物块经过对接处的速度大小不变．开始时弹簧处于原长状态，现用向左的水平推力F缓慢地推物块将弹簧压缩0.3m，此过程中推力大小F随弹簧压缩量x的变化图象如图乙所示，撤去推力F，随后物块被弹簧弹开，沿着水平面运动后冲上传送带．已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力，取g=10m/s²，求：

（1）第三次压缩弹簧时，弹簧的最大弹性势能；
（2）物块第一次在传送带上运动过程中，电动机带动皮带多消耗的电能．

分析（1）根据图象乙与x轴所围的面积求出推力做的功，得到弹簧的弹性势能．根据机械能守恒求出物块被弹簧弹开时的初速度．分析物块在传送带上的运动情况，确定第三次返回水平面的速度，再由机械能守恒求弹簧的最大弹性势能．
（2）物块第一次在传送带上运动过程中，要分向右匀减速和向左匀加速两个过程，由牛顿第二定律和运动学公式结合求出物块与传送带间的相对位移，再由能量守恒定律求解电动机带动皮带多消耗的电能．

解答解：（1）撤去推力F时，弹簧的弹性势能 E_P1=$\frac{1}{2}$×0.3×30J=4.5J
设物块弹簧时初速度为v₀．根据机械能守恒得
E_P1=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得 v₀=3m/s
物块在传送带上运动的加速度大小为 a=$\frac{μmg}{m}$=μg=3m/s²．
物块向右匀减速运动的最大位移 s_m=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{3}^{2}}{2×3}$m=1.5m＜L
所以物块先向右减速，后反向向左加速，直至与传送带共速，然后从左侧离开传送带，第三次压缩弹簧时，弹簧的最大弹性势能 E_P2=$\frac{1}{2}$mv²=$\frac{1}{2}$×1×2²J=2J
（2）向右减速过程，滑块的位移：s₁=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{3}^{2}}{2×3}$m=1.5m，时间 t₁=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{3}{3}$=1s
向左加速至共速的过程位移 s₂=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{{2}^{2}}{2×3}$m=$\frac{2}{3}$m，时间 t₂=$\frac{v}{a}$=$\frac{2}{3}$s
向右减速过程物块与传送带间的相对位移△s₁=s₁+v t₁．
向左加速过程物块与传送带间的相对位移△s₂=v t₂-s₂．
整个过程产生的内能 Q=μmg（△s₁+△s₂）
电动机带动皮带多消耗的电能 E=Q-（$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$）
代入数据解得 E=10J
答：
（1）第三次压缩弹簧时，弹簧的最大弹性势能是2J；
（2）物块第一次在传送带上运动过程中，电动机带动皮带多消耗的电能是10J．

点评解决本题的关键理清物块的运动过程，把握每个过程能量的转化情况，要注意摩擦生热与物块与传送带间的相对位移有关，要明确位移的参照物．

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13．

图为远距离输电示意图，两变压器均为理想变压器，升压变压器T的原、副线圈匝数比为n₁：n₂=1：100．在T的原线圈两端接入一电压u=100$\sqrt{2}$sin100πt的交流电源，若输送电功率为10KW，输电线的总电阻2r=10Ω，不考虑其它因素的影响，求：
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A．

E_k=10 J

B．

E_k=16 J

C．

E_k=4 J

D．

E_k=8 J

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11．

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A．

n₂：n₃

B．

n₃：n₂

C．

n₂²：n₃²

D．

n₃²：n₂²

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A．

$\sqrt{\frac{{q}^{3}}{8p}}$

B．

$\sqrt{\frac{p}{8{q}^{3}}}$

C．

$\sqrt{\frac{{q}^{3}}{p}}$

D．

$\sqrt{\frac{p}{{q}^{3}}}$

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