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如图所示,质量均为m的物体BC分别与轻质弹簧的两端相栓接,将它们放在倾角为θ = 30o 的光滑斜面上,静止时弹簧的形变量为x0。斜面底端有固定挡板D,物体C靠在挡板D上。将质量也为m的物体A从斜面上的某点由静止释放,AB相碰。已知重力加速度为g,弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力。求:

(1)弹簧的劲度系数k

(2)若AB相碰后粘连在一起开始做简谐运动,当AB第一次运动到最高点时, C对挡板D的压力恰好为零,求C对挡板D压力的最大值;

(3)若将A从另一位置由静止释放,AB相碰后不粘连,但仍立即一起运动,且当B第一次运动到最高点时,C对挡板D的压力也恰好为零。已知AB相碰后弹簧第一次恢复原长时B的速度大小为,求相碰后A第一次运动达到的最高点与开始静止释放点之间的距离。


(1)物体B静止时,弹簧形变量为x0,弹簧的弹力F=kx0

物体B受力如图所示,根据物体平衡条件得

kx0=mgsinθ         

解得弹簧的劲度系数k=         (6分)

(2)AB碰后一起做简谐运动到最高点时,物体C对挡板D的压力最小为0

     则对C,弹簧弹力F= mgsinθ,对AB,回复力最大,F= 3mgsinθ   (3分)

由简谐运动的对称性,可知AB碰后一起做简谐运动到最低点时回复力也最大,即F=3mgsinθ,此时物体C对挡板D的压力最大

对物体AB有,F¢-2mgsinθ=3mgsinθ

则弹簧弹力F¢ =5mgsinθ

对物体C,设挡板D对物体C的弹力为N,则N=5mgsinθ+mgsinθ=3mg

依据牛顿第三定律,物体C对挡板D的压力N¢= N=3mg

物体C对挡板D压力的最大值为3mg                        (3分)

(3)设物体A释放时AB之间距离为xAB相碰前物体A速度的大小为v1

对物体A,从开始下滑到AB相碰前的过程,根据机械能守恒定律有            

   (解得v1=)    ①                    (1分)

 设AB相碰后两物体共同速度的大小为v2,对AB发生碰撞的过程,根据动量守恒定律有  mv1=(m+mv2   (解得v2=)    ②            (1分)

物体B静止时弹簧的形变量为x0,设弹性势能为EP,从AB开始压缩弹簧到弹簧第一次恢复原长的过程,根据机械能守恒定律有

          ③         (2分)

当弹簧第一次恢复原长时AB恰好分离,设分离后物体A还能沿斜面上升的距离为x1。对物体A,从与B分离到最高点的过程,机械能守恒,则有

        ,解得x1=1.5x0                                            (1分)

对物体B、C和弹簧所组成的系统,物体B运动到最高点时速度为0,物体C恰好离开挡板D,此时弹簧的伸长量也为x0,弹簧的弹性势能也为EP。从AB分离到B运动到最高点的过程,由机械能守恒定律有

   (解得 EP=)   ④            (1分)

①②③④式解得:x=9x0                                     (1分)

由几何关系可得,物体A第一次运动达到的最高点与开始静止释放点之间的距离d=x-x1-x0=6.5x0。                                                (1分)

说明:以上各题用其他方法解答正确均可得分。


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


 “探究功与速度变化的关系”的实验装置如图(甲)所示.当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,使每次实验中橡皮筋拉伸的长度都保持一致,橡皮筋做功而使小车获得的速度可以由纸带和打点计时器测出。

 (1)为了消除摩擦力的影响应采取什么措施?                   。

(2)在正确操作的情况下,纸带上打出的点如图(乙)所示.为了测量小车最终获得的速度,应选用纸带的     部分进行测量(用图中字母表示),小车的末速度为___________m/s (打点计时器使用的交流电源频率为50Hz,保留三位有效数字)

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下列说法正确的是_______

        a.两列频率不同的波可以产生干涉现象

        b.单摆的周期与摆球的质量有关,质量越大周期越小

        c.机械波的传播速度大小与介质有关

        d.根据麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场可以产生电场

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下列说法中正确的是

A.外界对物体做功,物体的内能一定增加

B.物体的温度升高,物体内所有分子的动能都增大

C.在分子相互靠近的过程中,分子势能一定增大

D.在分子相互远离的过程中,分子引力和斥力都减小

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电子感应加速器的基本原理如图所示。在上、下两个电磁铁形成的异名磁极之间有一个环形真空室。图甲为侧视图,图乙为真空室的俯视图。电磁铁中通以交变电流,使两极间的磁场周期性变化,从而在真空室内产生感生电场,将电子从电子枪右端注入真空室,电子在感生电场的作用下被加速,同时在洛伦兹力的作用下,在真空室中沿逆时针方向(图乙中箭头方向)做圆周运动。由于感生电场的周期性变化使电子只能在某段时间内被加速,但由于电子的质量很小,故在极短时间内被加速的电子可在真空室内回旋数10万以至数百万次,并获得很高的能量。若磁场的磁感应强度B(图乙中垂直纸面向外为正)随时间变化的关系如图丙所示,不考虑电子质量的变化,则下列说法中正确的是

A.电子在真空室中做匀速圆周运动

B.电子在运动时的加速度始终指向圆心

C.在丙图所示的第一个周期中,电子只能在0~内按图乙中逆时针方向做圆周运动且被加速

D.在丙图所示的第一个周期中,电子在0~~T内均能按图乙中逆时针方向做圆周运动且被加速

 


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如图,直角坐标系Oxy的2、4象限有垂直坐标系向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,在第3象限有垂直坐标系向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B,现将半径为R,圆心角为90°的扇形闭合导线框OPQ在外力作用下以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动。t=0时线框在图示位置,设电流逆时针方向为正方向。则下列关于导线框中的电流随时间变化关系正确的是

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如图,直角坐标系在一真空区域里,y轴的左方有一匀强电场,场强方向跟y轴负方向成θ=30°角,y轴右方有一垂直于坐标系平面的匀强磁场,在x轴上的A点有一质子发射器,它向x轴的正方向发射速度大小为v=2.0×106m/s的质子,质子经磁场在y轴的P点射出磁场,射出方向恰垂直于电场的方向,质子在电场中经过一段时间,运动到x轴的Q点。已知A点与原点O的距离为10cm,Q点与原点O的距离为(20-10)cm,质子的比荷为。求:

(1)磁感应强度的大小和方向;

(2)质子在磁场中运动的时间;

(3)电场强度的大小。

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如图甲所示,两平行金属板间接有如图乙所示的随时间t变化的交流电压u,金属板间电场分布均匀、板外空间无电场,板长L=0.2m,板间距离d=0.1m,在金属板右侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场左边界MN与两板中线OO′ 垂直,磁场的宽度D=10cm. 现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中,已知每个粒子的速度v0=105m/s,比荷=108C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视为恒定不变. 求:

(1)带电粒子刚好从极板边缘射出时两金属板间的电压;

(2)为了使带电粒子不从磁场右边界射出,匀强磁场磁感应强度的最小值B

(3)若进入磁场的带电粒子都从左边界穿出磁场,试证明:任意时刻从电场射出的带电粒子,进入磁场时在MN上的入射点和穿出磁场时在MN上的出射点间的距离为定值.

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某煤矿运输部有一新采购的水平浅色足够长传送带以4.0m/s的恒定速度运动,若使该传送带改做加速度大小为3.0m/s2的匀减速运动,并且在传送带开始做匀减速运动的同时,将一煤块(可视为质点)无初速度放在传送带上。已知煤块与传送带间的动摩擦因数为0.10,重力加速度取10m/s2,求煤块在浅色传送带上能留下的痕迹长度和相对于传送带运动的位移大小。 (计算结果保留两位有效数字)

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