题目内容
15.如图1所示,一光滑杆固定在底座上,构成支架,放置在水平地面上,光滑杆沿竖直方向,一轻弹簧套在光滑杆上,弹簧的劲度系数为k.一套在杆上的圆环从弹簧上端某处由静止释放,接触弹簧后,将弹簧压缩,弹簧的形变始终在弹性限度内.重力加速度为g,不计空气阻力.取圆环刚接触弹簧时的位置为坐标原点O,取竖直向下为正方向,建立x轴.(1)在圆环压缩弹簧的过程中,圆环的加速度为a,位移为x,在图2中定性画出a随x变化关系的图象;
(2)结合(1)中图象所围“面积”的物理意义,论证当圆环运动到最低点时的加速度大小大于重力加速度大小;
(3)我们知道,以圆环、地球、弹簧组成的系统,动能、弹性势能和重力势能的总和保持不变.如果把弹性势能和重力势能的和称为系统的势能,并规定圆环处在平衡位置(此处圆环重力与弹簧弹力相等)时系统的势能为零,请根据“功是能量转化的量度”,求圆环运动到平衡位置下方距平衡位置距离为d时系统的势能.
分析 (1)根据牛顿第二定律求得加速度a与圆环的位移x的关系式,再作出a-x图象.
(2)对照上题图象,求得图象与坐标轴所围面积,得到速度平方的变化量,得到最低点加速度与g的关系,再由牛顿第二定律证明即可.
(3)以圆环、地球、弹簧组成的系统,动能、弹性势能和重力势能的总和保持不变.由系统的机械能守恒列式求解.
解答 解:(1)由牛顿第二定律:mg-kx=ma
所以 a=g-$\frac{k}{m}$x
a与x关系图象如下图所示![]()
(2)设最低点对应的加速度大小为ax,加速度为零的点速度为vm,物体与弹簧刚接触时加速度为v0,由题意知a-x图象中面积的意义如下:![]()
a轴正半轴对应面积大小为:
S1=$\frac{{v}_{m}^{2}-{v}_{0}^{2}}{2}$
a轴负半轴对应面积大小为:
S2=$\frac{{v}_{m}^{2}-0}{2}$
因为S1>S2,所以ax>g
(3)设在平衡位置时弹簧的压缩量为x0
所以 kx0=mg
弹簧的弹力做功 W弹=0-Ep弹
则Ep弹=-W弹=$\frac{1}{2}$k(x+x0)2-$\frac{1}{2}$kx02=$\frac{1}{2}$kx2+kx0x
EpG=-mgx
根据系统的机械能守恒有 Ep=Ep弹+EpG=$\frac{1}{2}$kx2+kx0x+(-mgx)=$\frac{1}{2}$kx2
所以圆环运动到距平衡位置为d的位置系统势能为:Ep=$\frac{1}{2}$kd2
答:(1)a-x图象如图.
(2)见上.
(3)圆环运动到平衡位置下方距平衡位置距离为d时系统的势能是$\frac{1}{2}$kd2.
点评 解决本题的关键要灵活运用牛顿第二定律得到a-x图象,知道图象面积的意义,也可以根据简谐运动的特点证明第2问.
| A. | 该粒子带正电荷 | |
| B. | 空间存在的静电场场强E是沿X轴正方向均匀减小的 | |
| C. | 该粒子从原点O运动到X0 过程中电势能是减小的 | |
| D. | 该粒子运动在X0点的速度是$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{2m}}$ |
| A. | 整个过程中小物块的速度可以达到$\sqrt{5}$m/s | |
| B. | 整个过程中木板在地面上运动的路程为0.2m | |
| C. | 长木板静止后,木板所受的静摩擦力的大小不变 | |
| D. | 若将长木板改放在光滑地面上,重复上述操作,则运动过程中物块和木板的速度方向可能相同 |
| A. | 小球动能一直减小 | |
| B. | 小球重力势能与弹簧弹性势能之和先增大后减小 | |
| C. | 小球动能和弹簧的弹性势能之和一直增大 | |
| D. | 小球、弹簧组成的系统机械能守恒 |
| A. | 任何发生弹性形变的物体都具有弹性势能 | |
| B. | 物体只要发生形变,就一定具有弹性势能 | |
| C. | 弹力做正功,弹性势能增大 | |
| D. | 发生形变的物体,都具有对外做功的本领 |
| A. | 重力对物体做功120J | B. | 物体克服摩擦力做功24J | ||
| C. | 合力对物体做功36J | D. | 物体的机械能减少24J |
| A. | 第二宇宙速度是地球卫星的最大运行速度 | |
| B. | 月球绕地球的公转速度小于第二宇宙速度 | |
| C. | 从地球发射火星探测器的速度要大于第三宇宙速度 | |
| D. | 从地球发射月球的卫星的速度要大于第三宇宙速度 |