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文档简介

专题03 轻绳、轻杆、轻弹簧、接触面模型(3)7.接触面分离两物体由接触到分离,在分离的临界状态下必满足如下条件:(i)分离的瞬时两物体沿垂直于接触面方向上的速度、加速度必相等(ii)分离的瞬时两物体间的弹力必为零两接触的物体中之一与一端固定的弹簧相连接,两物体发生分离时不一定是在弹簧处于原长的位置,有两种情况下当弹簧处于原长时两物体在分离:与弹簧相连接物体的质量可忽略不计除弹簧弹力、相互间的弹力外两物体受到的其他外力与各自的质量成正比,如重力、特定情况下的摩擦力等。例23.如图甲所示,质量分别为m1=1kg和m2=2kg的物体A、B两长方体物块并排放在光滑水平面上,现对A、B分别施加大小随时间变化的水平外力F1和F2,。(1) 问经多长时间(t0)两物块开始分离?(2) 在乙图中画出两物块的加速度随时间变化的图象。【答案】(1)2.5s (2)(3)分离后:图线如答图中实线所示。例24.如图所示,质量均为m的A、B两物体叠放在竖直轻质弹簧上并保持静止,用大小等于mg的恒力F向上拉B,当运动距离为h时B与A恰好分离则下列说法正确的是AB和A刚分离时,弹簧为原长B弹簧的劲度系数等于C从开始运动到B和A刚分离的过程中,A、B系统的机械能增加mghD从开始运动到B和A刚分离的过程中,A物体的机械能一直增大,但速度是先增加后减小【答案】BD例25.如图所示,一个弹簧台秤的秤盘和弹簧质量都不计,盘内放一个质量为并处于静止的物体P,弹簧颈度系数,现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始始终向上做匀加速直线运动,在这过程中,头内F是变力,在以后F是恒力,取。求:(1)P做加速运动的加速度;(2)F的最小值和最大值。【答案】20m/s2 ,例26.如图所示,可视为质点的物块A、B、C放在倾角为37、长L=2.0m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数=0.5,A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,物块的质量分别为、,其中A不带电,B、C的带电量分别为、,且保护不变,开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用。如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r时,两点电荷具有电势能可表示为。现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上做加速度大小为的匀加速直线运动,经过时间t0物体A、B分离并且力F变为恒力。当A运动到斜面顶端时撤去力F。已知静电力常量。求:(1)未施加力F时物块B、C间的距离;(2)t0时间内库仑力做的功;(3)力F对A物块做的总功。【答案】1.0m 1.2J 9.8J (2)给A施加力F后,A、B沿斜面向上做匀加速直线运动,C对B的库仑斥力逐渐减小,A、B之间的弹力也逐渐减小。经过时间t0,设B、C间距离变为L2,A、B两者间弹力减小到零,两者分离,力F变为恒力,则此刻C对B的库仑斥力为 以B为研究对象,由牛顿第二定律有 联立解得L2=1.2m设t0时间内库仑力做的功为W0,由功能关系有代入数据解得 (3)设在t0时间内,末速度为v1,力F对A物块的功为W1,由动能定理有 而 由式解得例27.如图所示,足够长的绝缘斜面与水平面间的夹角为a (sina 0.6),放在水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电场强度E50Vm,方向水平向左,磁场方向垂直于纸面向外一个带电量、质量m0.40kg的光滑小球,以初速从斜面底端A冲上斜面,经过3s离开斜面,求磁场的磁感应强度(取)【答案】5T【解析】:小球冲上斜面后,受力如图所示小球做匀减速运动,有,得到加速度小球经2s后速度变为零此后要沿斜面下滑,洛伦兹力方向变为垂直于斜面向上,其加速度仍为a,3s末的速度大小为,方向沿斜面向下小球受到的垂直于斜面方向的各力的关系,有小球受到的洛伦兹力随速度增大而增大,经3s,小球将要离开斜面,支持力N0解得磁感应强度B5.0T模型演练25.如图所示,在倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物体和,为一垂直固定于斜面上的挡板,的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,系统静止在水平面上。现对物体施加一平等于斜面向下的力压缩弹簧后,突然撤去外力,则在物体要B刚要离开时(此过程中始终没离开斜面)物体的加速度大小为gsinB弹簧的形变量为mgsin/kC弹簧对的弹力大小为mgsinD物体的加速度大小为gsin【答案】BC 26.如图所示,固定在水平面上的竖直轻弹簧上端与质量为M的物块A相连,静止时物块A位于P处,另有一质量为的物块B,从A的正上方Q处自由下落,与A发生碰撞立即具有相同的速度,然后A、B一起向下运动,将弹簧继续压缩后,物块A、B被反弹,下面有关的几个结论正确的是AA、B反弹过程中,在P处物块B与A分离BA、B反弹过程中,在P处物块A具有最大动能CB可能回到Q处DA、B从最低点向上运动到P处的过程中,速度先增大后减小【答案】D27.一弹簧秤的秤盘质量m11.5 kg,盘内放一质量为m210.5 kg的物体P,弹簧质量不计,其劲度系数为k800 N/m,系统处于静止状态,如图所示现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速直线运动,已知在最初0.2 s内F是变化的,在0.2 s后是恒定的,求F的最大值和最小值各是多少?(g10 m/s2)【答案】72 N 168 N【解析】:因为在t0.2 s内F是变力,在t0.2 s以后F是恒力,所以在t0.2 s时,P离开秤盘此时P受到盘的支持力为零,由于盘的质量m11.5 kg,所以此时弹簧不能处于原长,这与轻盘不同设在00.2 s这段时间内P向上运动的距离为x,对物体P据牛顿第二定律可得:FNm2gm2aN0时对m1据牛顿第二定律可得kx1m1gm1a开始时kx0(m1m2)g,x0x1at2所以求得a6 m/s2.当P开始运动时拉力最小,此时对盘和物体P整体有Fmin(m1m2)a72 N.当P与盘分离时拉力F最大,Fmaxm2(ag)168 N. 28.一根劲度系数为k,质量不计的轻弹簧,上端固定,下端系一质量为m的物体,有一水平板将物体托住,并使弹簧处于自然长度如图所示现让木板由静止开始以加速度a(ag)匀加速向下移动求经过多长时间木板开始与物体分离【答案】29.如图所示,A、B两木块叠放在竖直轻弹簧上,已知木块A、B质量分别为0.42 kg和0.40 kg,弹簧的劲度系数k=100 N/m ,若在木块A上作用一个竖直向上的力F,使A由静止开始以0.5 m/s2的加速度竖直向上做匀加速运动(g=10 m/s2).(1)使木块A竖直做匀加速运动的过程中,力F的最大值;(2)若木块由静止开始做匀加速运动,直到A、B分离的过程中,弹簧的弹性势能减少了0.248 J,求这一过程F对木块做的功。【答案】4.41N 9.6410-2 J对A施加F力,分析A、B受力如右图所示对A 对B 可知,当N0时,AB有共同加速度a=a,由式知欲使A匀加速运动,随N减小F增大.当N=0时,F取得了最大值Fm,即又当N=0时,A、B开始分离,由式知,此时,弹簧压缩量 AB共同速度 由题知,此过程弹性势能减少了WP=EP=0.248 J设F力功WF,对这一过程应用功能原理 联立,且注意到EP=0.248 J 可知,WF=9.6410-2 J。30. 如图所示,质量10的物块与质量2的物块放在倾角30的光滑斜面上处于静止状态,轻质弹簧一端与物块连接,另一端与固定挡板连接,弹簧的劲度系数400现给物块施加一个平行于斜面向上的力,使物块沿斜面向上做匀加速运动,已知力在前0.2内为变力,0.2后为恒力,求 :(1)力的最大值与最小值;(2)力由最小值达到最大值的过程中,物块所增加的重力势能.(取10/S)31如图所示,三个都可以视为质点的小球A、B、C穿在竖直固定光滑绝缘细杆上,A、B紧靠在一起,C在绝缘地板上,它们的质量分别为mA=2.32kg,mB=0.20kg,mC=2.00kg,其中A不带电,B、C的带电荷量分别为qB=+4.0105C,qC=+7.0105C,且电荷量都保持不变。开始时,三个小球均静止。现在给A一个竖直向上的拉力F,使它开始做加速度为a=4.0m/s2的匀加速直线运动,经过时间t,拉力F变为恒力。(重力加速度g=10m/s2,静电引力常量k=9109Nm2/c2)求:(1) 时间t;(2)在时间t内,若B所受的电场力对B所做的功W=17.2J,则拉力F所做的功为多少?【答案】1s 53.36J由得:; 则A、B匀加速上升的位移 由得 (2)当A、B分离时,它们的速度VA= VB=at=4m/s 从开始到A、B恰好分离时,由动能定理WF+W库仑-(mA+mB)gs1=(mA+m

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