【题目】如图所示,一轻质弹簧下端与固定挡板相连,上端与放在倾角θ=30°的光滑斜面上的小车A相接触(未连接).小车A质量M=3kg,内有质量m0=1kg的砝码,小车A又与一跨过定滑轮的不可伸长的轻绳一端相连,绳另一端悬挂着物体B , B的下面又挂着物体C , B和C质量均为m=1kg,A、B、C均处于静止状态.现剪断B和C之间的绳子,则A和B开始做振幅为d=5cm的简谐运动,斜面足够长且始终静止.(g取10m/s2)试求:
(1)剪断绳子的瞬间小车A的加速度大小;
(2)剪断绳子后弹簧的最大弹性势能;
(3)当小车A运动到最低点时,取走小车内的砝码,此后小车A沿斜面上滑的最大距离.
【答案】
(1)
绳子剪短前,由于(M+m0)gsin30°=2mg,弹簧没有弹力,弹簧没有弹力.
绳子剪短瞬间:
对A受力分析得:(M+m0)gsin30° -T=(M+m)a①
对B受力分析得:T-mg=ma ②
联立①②解得:a=2m/s2.
故剪断绳子的瞬间小车A的加速度大小为2m/s2
(2)
当弹簧被压缩2d时弹性势能最大,由功能关系得:
(M+m)g×2dsin30°=mg×2d+Epm
解得:EPm=1J
故剪断绳子后弹簧的最大弹性势能EPm=1J
(3)
当小车滑行道最高点时,A、B的速度均为0,由系统功能关系得:
Epm=Mgssin300-mgs
解得:s=0.2m.
故此后小车A沿斜面上滑的最大距离为0.2m.
【解析】(1)绳子剪短前,由于(M+m0)gsin30°=2mg , 弹簧没有弹力,弹簧没有弹力.
绳子剪短瞬间:
对A受力分析得:(M+m0)gsin30° -T=(M+m)a①
对B受力分析得:T-mg=ma ②
联立①②解得:a=2m/s2 .
故剪断绳子的瞬间小车A的加速度大小为2m/s2 . (2)当弹簧被压缩2d时弹性势能最大,由功能关系得:
(M+m)g×2dsin30°=mg×2d+Epm
解得:EPm=1J
故剪断绳子后弹簧的最大弹性势能EPm=1J.(3)当小车滑行道最高点时,A、B的速度均为0,由系统功能关系得:
Epm=Mgssin300-mgs
解得:s=0.2m.
故此后小车A沿斜面上滑的最大距离为0.2m.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用机械能守恒及其条件的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变.
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【题目】一个质量为m的质点以速度v0做匀速直线运动,某时刻开始受到恒力F的作用,质点的速度先减小后增大,其最小值为 ,质点从受到恒力作用到速度减至最小值的过程( )
A.经历的时间为
B.经历的时间为
C.发生的位移为
D.发生的位移为
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【题目】质点甲固定在原点,质点乙可在x轴上运动,甲对乙的作用力F只与甲、乙之间的距离x有关,在2.2×10﹣10m≤x≤5.0×10﹣10m的范围内,F与x的关系如图所示.若乙自P点由静止开始运动,且乙只受力F作用,规定力F沿+x方向为正,下列说法正确的是( )
A.乙运动到R点时,速度最大
B.乙运动到Q点时,速度最大
C.乙位于P点时,加速度最大
D.乙运动到Q点后,静止于该处
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【题目】1888年,德国物理学家______用实验证实电磁波的存在,使人们认识到物质存在的另一种形式.( )
A.麦克斯韦B.爱迪生C.赫兹D.法拉第
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【题目】一根劲度系数为200 N/m 的弹簧, 在受到10 N 的压力作用时, 弹簧的长度为15 cm,当不受外力作用时, 弹簧的长度为( )
A.20 cmB.15 cmC.10 cmD.5 cm
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【题目】如图,MNP为竖直面内一固定轨道,其圆弧段MN与水平段NP相切于N、P端固定一竖直挡板.M相对于N的高度为h , NP长度为s . 一木块自M端从静止开始沿轨道下滑,与挡板发生一次完全弹性碰撞后停止在水平轨道上某处.若在MN段的摩擦可忽略不计,物块与NP段轨道间的滑动摩擦因数为μ , 求物块停止的地方与N点距离的可能值.
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【题目】一渔船向鱼群发出超声波,若鱼群正向渔船靠近,则被鱼群反射回来的超声波与发出的超声波相比( )
A.波速变大
B.波速不变
C.频率变低
D.频率不变
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【题目】关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
A.物体的质量越大,惯性越小
B.运动的物体具有惯性,静止的物体没有惯性
C.物体的速度越大,惯性越小
D.汽车前行时突然刹车,由于惯性,乘客会向前倾
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