如圖所示,在傾角為θ的光滑斜面上端系著一勁度系數(shù)為k的輕彈簧,彈簧的下端連有一質(zhì)量為m的小球.球被一垂直于斜面的擋板A擋住,此時(shí)彈簧沒有形變.若手持擋板A以加速度a(a<<gsinθ)沿斜面向下做勻加速運(yùn)動(dòng).
求:(1)從擋板開始運(yùn)動(dòng)到球與擋板分離所經(jīng)歷的時(shí)間t
(2)從擋板開始運(yùn)動(dòng)到小球的速度達(dá)到最大,球所經(jīng)過(guò)的路程.
分析:(1)從開始運(yùn)動(dòng)到小球與擋板分離的過(guò)程中,擋板A始終以加速度a勻加速運(yùn)動(dòng),小球與擋板剛分離時(shí),相互間的彈力為零,由牛頓第二定律和胡克定律結(jié)合求得小球的位移,由擋板運(yùn)動(dòng)的位移可以求得物體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.
(2)對(duì)球受力分析可知,當(dāng)球受力平衡時(shí),速度最大,此時(shí)彈簧的彈力與物體重力沿斜面的分力相等,由胡克定律和平衡條件即可求得路程.
解答:解:(1)設(shè)球與擋板分離時(shí)位移為s,經(jīng)歷的時(shí)間為t,
從開始運(yùn)動(dòng)到分離的過(guò)程中,m受豎直向下的重力,垂直斜面向上的支持力FN,沿斜面向上的擋板支持力F1和彈簧彈力F.
根據(jù)牛頓第二定律有 mgsinθ-F-F1=ma,
    F=kx.
隨著x的增大,F(xiàn)增大,F(xiàn)1減小,保持a不變,
當(dāng)m與擋板分離時(shí),F(xiàn)1減小到零,則有:
mgsinθ-kx=ma,
又x=
1
2
at2
聯(lián)立解得 mgsinθ-k?
1
2
at2=ma,
所以經(jīng)歷的時(shí)間為 t=
2m(gsinθ-a)
ka

(2)球和擋板分離后做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度為零時(shí),速度最大,此時(shí)物體所受合力為零.
即 kxm=mgsinθ,
解得 xm=
mgsinθ
k

所以速度最大時(shí)運(yùn)動(dòng)的路程為
mgsinθ
k

答:(1)從擋板開始運(yùn)動(dòng)到球與擋板分離所經(jīng)歷的時(shí)間t是
2m(gsinθ-a)
ka

(2)從擋板開始運(yùn)動(dòng)到小球的速度達(dá)到最大,球所經(jīng)過(guò)的路程是
mgsinθ
k
點(diǎn)評(píng):在擋板運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,擋板對(duì)球的支持力的大小是在不斷減小的,從而可以使球和擋板一起以恒定的加速度運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中物體的受力在變化,但是物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不變,從而可以求得物體運(yùn)動(dòng)的位移和運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.
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L4
.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))以初動(dòng)能EK0從a點(diǎn)出發(fā),沿AB直線向b點(diǎn)運(yùn)動(dòng),其中小滑塊第一次經(jīng)過(guò)O點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為2EK0,第一次到達(dá)b點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能恰好為零,已知靜電力常量為k.求:
(1)兩個(gè)帶電量均為Q的正點(diǎn)電荷在a點(diǎn)處的合場(chǎng)強(qiáng)大小和方向;
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試求:
(1)小鐵塊在長(zhǎng)木板上滑動(dòng)時(shí)的加速度;
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(3)在小鐵塊從木板中點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到與木板速度相同的過(guò)程中拉力做了多少功?

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(2)物塊B剛要離開C時(shí),物塊A的加速度多大?
(3)從開始到物塊B剛要離開C時(shí)的過(guò)程中,物塊A的位移多大?

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