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14.如图所示,质量为m的物体放在弹簧上,与弹簧一起在竖直方向上做简谐运动.当振幅为A时,已知物体振动到最低点时对弹簧的压力为物体重力的1.5倍.求:
(1)弹簧的劲度系数K和物体振动到最低点时所需的回复力的大小.
(2)物体振动到平衡位置时弹簧的形变量的大小.
(3)物体振动到最高点时弹簧的弹力是多大.
(4)要使物体在振动中不离开弹簧,振幅不能超过多大.

分析 (1)当木块运动到最低点时,对其进行受力分析,即可求出回复力的大小和弹簧的劲度系数;
(2)木块运动到平衡位置时,重力等于弹簧的弹力,由此即可求出弹簧的形变量的大小;
(3)结合简谐振动的对称性,以及胡克定律,即可求出最高点时弹簧的弹力;
(4)要使物体在振动中不离开弹簧,物体在最高点的加速度a=g此时弹簧的弹力为零,由此即可求解.

解答 解:(1)当木块运动到最低点时:
F=F弹1-mg
因为F弹1=1.5mg,所以F=0.5mg.
又F=KA         
得:K=0.5mg/A   
(2)当木块运动到平衡位置时,弹簧的压缩量为x0
则:K x0=mg    
解得:x0=2A 
(3)当木块运动到最高点时,又F=KA=0.5mg,设弹簧的弹力为F弹2
则:F=mg-F弹2  
代入求得:F=$\frac{1}{2}$mg=0.5mg.
(4)物体在平衡位置下方处于超重状态,不可能离开弹簧,只有在平衡位置上方可能离开弹簧.要使物体在振动过程中恰好不离开弹簧,物体在最高点的加速度a=g此时弹簧的弹力为零.若振幅再大,物体便会脱离弹簧.物体在最高点刚好不离开弹簧时,回复力为重力,所以:mg=KA′
则振幅A′=$\frac{mg}{k}$=2A.
答:(1)弹簧的劲度系数是0.5mg/A,物体振动到最低点时所需的回复力的大小是0.5mg.
(2)物体振动到平衡位置时弹簧的形变量的大小是2A.
(3)物体振动到最高点时弹簧的弹力是0.5mg.
(4)要使物体在振动中不离开弹簧,振幅不能超过2A.

点评 解决本题要知道当木块运动到最低点时,对弹簧弹力最大,当木块运动到最高点时,对弹簧弹力最小,并根据牛顿第二定律及胡克定律求解,基础题目.

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(1)求推力对小球所做的功.
(2)x取何值时,完成上述运动推力所做的功最少?最小功为多少.
(3)x取何值时,完成上述运动推力最小?最小推力为多少.

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A.衍射条纹中明亮的部分是光子到达机会比较多的地方
B.光只具有波动性
C.只有大量光子的行为才表现出波动性
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2.如图所示,一小球以v0=10m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60°(空气阻力忽略不计,g取10m/s2),试求:
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A.先顺时针,后逆时针
B.先逆时针,后顺时针
C.先逆时针,接着顺时针,然后再变为逆时针
D.先顺时针,接着逆时针,然后再变为顺时针

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