精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
5.如图,有一个足够长竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一劲度系数为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料--ER流体,它对滑块的阻力可调节.开始滑块静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度为L.现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与滑块碰撞后粘在一起向下运动.为使滑块恰好做匀减速运动,且下移距离为$\frac{2mg}{k}$时速度减为0,ER流体对滑块的阻力必须随滑块下移而适当变化,忽略空气阻力,以滑块初始高度处为原点,向下为正方向建立Ox轴.
(1)求ER流体对滑块的阻力随位置坐标x变化的函数关系式及题中L要满足的条件;
(2)滑块速度第一次减为0瞬间,通过调节,使以后ER流体对运动的滑块阻力大小恒为λmg,若此后滑块向上运动一段距离后停止运动不再下降,求λ的取值范围.

分析 (1)物体下落过程,由机械能守恒求得物体下落的末速度.由动量守恒定律求物体与滑块碰撞后的共同速度.由于碰后滑块恰好做匀减速运动,合外力一定,根据牛顿第二定律和胡克定律列式,可求得阻力随位置坐标x变化的函数关系式.再由数学知识求L要满足的条件;
(2)分滑块能向上运动和向下运动,滑块停止运动的条件列式求λ的取值范围.

解答 解:(1)设滑块静止时弹簧压缩量为x0,则 kx0=mg …①
设物体下落末速度为v0,由机械能守恒定律得
   mgL=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$  …②
设碰后共同速度为v1,取向下为正方向,由动量守恒定律
  mv0=(m+m)v1 …③
滑块下移距离为 xm=$\frac{2mg}{k}$时  ${v}_{1}^{2}=2a{x}_{m}$ …④
由牛顿第二定律得 k(x+x0)+f-2mg=2ma …⑤
解得 f=-kx+mg+$\frac{kL}{4}$
当 xm=$\frac{2mg}{k}$时  fm=-mg+$\frac{kL}{4}$≥0,得 L≥$\frac{4mg}{k}$
(2)(i)滑块能向上运动,则 k(xm+x0)>2mg+λmg …⑥
得 λ<1
(ii)当滑块向上运动时,若规定向上为滑块和物体所受合力的正方向,则合力
   F=k(x+x0)-2mg-λmg=kx-(1+λ)mg …⑦
作出F-x图:

由数学知识得滑块停止运动的位置坐标 x1=$\frac{2λmg}{k}$
滑块停止运动不再下降的条件是  2mg-k(x1+x0)≤λmg …⑧
得 λ≥$\frac{1}{3}$
综上所述,$\frac{1}{3}$≤λ<1
答:
(1)ER流体对滑块的阻力随位置坐标x变化的函数关系式为f=-kx+mg+$\frac{kL}{4}$,题中L要满足的条件为L≥$\frac{4mg}{k}$.
(2)λ的取值范围为$\frac{1}{3}$≤λ<1.

点评 本题的关键要是分析清楚物体和滑块的运动过程,把握每个过程的物理规律,挖掘隐含的临界状态和临界条件,运用动量守恒定律、机械能守恒定律、能量守恒定律、牛顿第二定律等知识进行研究.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.金属杆在相距1m的水平轨道上与轨道垂直放置,金属杆上通以I=4A的恒定电流,如图所示,匀强磁场B=0.1T,方向垂直轨道平面,则:
①判断金属杆所受安培力的方向;
②求金属杆受安培力的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行验证动量守恒定律的实验.在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g.采用的实验步骤如下:
A.在小滑块?上固定一个宽度为d的窄挡光片;
B.用天平分别测出小滑块(含挡光片)和小球b的质量m、mb
C.在?和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上;
D.细线烧断后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动;
E.记录滑块?通过光电门时挡光片的遮光时间t;
F.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离sb
G.改变弹簧压缩量,进行多次测量.

(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度为2.550mm.
(2)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证两物体a、b弹开后的动量大小相等,即ma$\frac{d}{t}$=mbsb$\sqrt{\frac{g}{2h}}$.(用上述实验所涉及物理量的字母表示)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径等于地球半径),c为地球的同步卫星,已知mb=mc,以下关于a、b、c的说法中正确的是(  )
A.b、卫星转动线速度大于7.9km/s
B.a、b、c做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为aa>ab>ac
C.a、b、c做匀速圆周运动的周期关系为Tc>Tb>Ta
D.在b、c中,b的动能最大,c的机械能最大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用传感器设计了如图甲所示的电路,闭合电键S,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,通过电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,用计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U-I直线,请回答下列问题:
(1)根据图乙中的M、N两条直线可知BC
A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的
B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的
C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的
D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的
(2)根据图乙可以求得定值电阻R0=2.0Ω.
(3)电源电动势E=1.48V,内电阻r=1.7Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.在研究光电效应的实验中.保持P的位置不变,用单色光a照射阴极K,电流计g的指针不发生偏转;改用另一频率的单色光b照射K,电流计的指针发生偏转.那么(  )
A.增加a的强度一定能使电流计的指针发生偏转
B.用b照射时通过电流计的电流由d到c
C.只增加b的强度一定能使通过电流计的电流增大
D.a的波长一定小于b的波长

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,“n”金属导轨水平放置,宽为L=0.50m,电阻大小不计.在导轨间长d=0.8m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2.0T.质量m=4.0kg、电阻R0=0.05Ω的金属棒CD水平置于导轨上,与轨道之间的动摩擦因数为0.25,初始位置与磁场区域的左边界相距s=0.2m,用一根轻质绝缘的细绳水平绕过定滑轮与CD捧相连.现用一个恒力F=50N竖直向下作用于细绳A端,CD棒由静止开始运动,运动过程中CD棒始终保持与导轨垂直,g取10m/s2.求:
(1)CD棒刚进入磁场时所受的安培力的大小;
(2)CD棒通过磁场的过程中流其横截面的电量q;
(3)CD棒在磁场中运动的过程中电路中所产生的焦耳热Q.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列关于扩散现象的说法中正确的是(  )
A.扩散现象只能发生在气体与气体之间
B.扩散现象是永不停息的
C.潮湿的地面变干属于扩散现象
D.靠近梅花就能闻到梅花的香味属于扩散现象
E.空气流动形成风属于扩散现象

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.以下关于物理学史的叙述,不正确的是(  )
A.伽利略通过实验和推理论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动
B.牛顿发现了万有引力定律,并用扭秤实验测出了引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值
C.法拉第最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场
D.奥斯特发现电流周围存在磁场,安培提出分子电流假说解释磁现象

查看答案和解析>>

同步练习册答案