题目内容

12.如图所示,长度为L的不可伸长的轻绳一端固定,另一端连着质量为m的小球,与竖直方向的夹角为α,小球紧靠着质量为M的滑块,从静止开始释放,一直到和滑块分离,不计所有摩擦和空气阻力.(小球始终不接触地面,滑块不转动)
(1)刚释放瞬间,滑块的瞬时加速度;
(2)小球摆到最低点时的瞬时速率;
(3)从释放到分离过程中,小球对滑块的弹力对滑块做功.

分析 (1)对滑块进行受力分析,根据牛顿第二定律求滑块的瞬时加速度
(2)系统机械能守恒,求出小球摆到最低点时的瞬时速率
(3)根据动能定理求从释放到分离的过程中,小球对滑块的弹力对滑块做功,

解答 (1)刚释放瞬间,速度为零,小球重力沿切线方向的分力,有:F=mgsinα…①
对滑块受力分析,运用牛顿第二定律有:Fcosα=Ma…②
联立①②得:$a=\frac{mgsinαcosα}{M}$
(2)小球和滑块组成的系统只有重力做功,系统机械能守恒,小球减少的重力势能等于小球和滑块增加的动能,有:
$mgL(1-cosα)=\frac{1}{2}(M+m){v}_{\;}^{2}$
解得:$v=\sqrt{\frac{2mgL(1-cosα)}{M+m}}$
(3)从释放到分离过程中,对滑块运用动能定理,只有小球对滑块的弹力做功,有:
$W=\frac{1}{2}M{v}_{\;}^{2}=\frac{MmgL(1-cosα)}{(M+m)}$
答:(1)刚释放瞬间,滑块的瞬时加速度$\frac{mgsinαcosα}{M}$;
(2)小球摆到最低点时的瞬时速率$\sqrt{\frac{2mgL(1-cosα)}{M+m}}$;
(3)从释放到分离过程中,小球对滑块的弹力对滑块做功$\frac{Mmgl(1-cosα)}{(M+m)}$.

点评 本题综合考查了牛顿第二定律、动能定理、机械能守恒定律等知识点,综合能力强,考查知识点多,是一道好题.

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