题目内容

15.如图所示,轻质弹簧的一端固定,另一端与一质量为m的圆环相连,圆环套在粗糙的固定杆上,杆与水平面间的夹角为α,圆环在A处时弹簧竖直且处于原长,将圆环从A处由静止释放.到达B处时速度最大,到达C处时速度为零.若圆环在C处获得沿杆向上的速度v,恰好能回到A.已知AC=L,B是AC的中点,弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,则下列说法错误的是(  )
A.在下滑过程中,圆环运动的加速度不断减小
B.在下滑过程中,圆环与杆摩擦产生的热量为$\frac{1}{4}$mv2
C.在圆环从点C到A点过程,弹簧对圆环做功为mgLsinα-$\frac{1}{4}$mv2
D.圆环上滑经过B点的速度大于下滑经过B点的速度

分析 根据圆环的运动情况分析下滑过程中,加速度的变化;
研究圆环从A处由静止开始下滑到C和在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A两个过程,运用动能定理列出等式求解;
研究圆环从A处由静止开始下滑到B过程和圆环从B处上滑到A的过程,运用动能定理列出等式.

解答 解:A.圆环从A处由静止开始下滑,初速度为零,到达C处的速度为零,所以圆环先做加速运动,再做减速运动,所以加速度先减小,后增大,故A错误;
B.研究圆环从A处由静止开始下滑到C过程,运用动能定理列出等式:mgh+Wf-W=0-0=0
在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,运用动能定理列出等式,
-mgh+W+Wf=0-$\frac{1}{2}$mv2,解得:Wf=-$\frac{1}{4}$mv2,所以产生的热量为$\frac{1}{4}$mv2,故B正确;
C.在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,运用动能定理列出等式
-mgh+W+Wf=0-$\frac{1}{2}$mv2,h=Lsinα,
解得:W=mgLsinα-$\frac{1}{4}$mv2,故C正确;
D.研究圆环从A处由静止开始下滑到B过程,运用动能定理列出等式
mgh′+W′f-W′=$\frac{1}{2}$mvB2-0
研究圆环从B处上滑到A的过程,运用动能定理列出等式
-mgh′+W′f+W′=0-$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{′2}$
由于${W}_{f}^{′}$<0,所以$\frac{1}{2}$mvB2<$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{′2}$,则环经过B时,上滑的速度大于下滑的速度,故D正确.
故选:BCD.

点评 能正确分析小球的受力情况和运动情况,对物理过程进行受力、运动、做功分析,是解决问题的根本方法,掌握动能定理的应用.

练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网