11.如圖所示,勁度系數(shù)為k的輕彈簧下端周定在水平地面上,上端連接一質(zhì)量為m的物體A,一不可伸長的輕繩跨過滑輪,兩端分別與物體A及質(zhì)量為2m的物體B連接,不計空氣阻力、定滑輪與輕繩間的摩擦,重力加速度為g.彈簧的形變始終在彈性限度內(nèi).
(1)用手托住物體B,使兩邊輕繩和彈簧都處于豎直狀態(tài),輕繩恰能拉直且彈簧處于原長,然后無初速度釋放物體B,物體B可下落的最大距離為l,求物體B下落過程中,彈簧的最大彈性勢能.
(2)用手托住物體B,使兩邊輕繩和彈簧都處于豎直狀態(tài),輕繩中恰好不產(chǎn)生拉力,然后無初速度釋放物體B,求物體A的最大速度;
(3)將物體B放在動摩擦因數(shù)為μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,傾傾角為θ=30°的固定斜面上,用手按住,恰能使輕繩拉直,且彈簧處于原長,如圖所示,若要使物體B下滑距離也為l,則物體B沿斜面向下的初速度至少要多大?

分析 (1)重物與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,由機械能守恒定律可以求出最大彈性勢能.
(2)當物體A的合力為零時速度最大,由牛頓第二定律和胡克定律得出此時彈簧的形變量,再由機械能守恒定律求A的最大速度.
(3)對系統(tǒng),由能量守恒定律可以求出初速度.

解答 解:(1)重物下落距離l的過程中,它與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,則由機械能守恒定律得彈簧的最大彈性勢能為:
EPm=2mgl-mgl=mgl;
(2)釋放前,彈簧的壓縮量為:x1=$\frac{mg}{k}$
當物體A的合力為零時速度最大,此時B的合力也為零,則繩子拉力為:T=2mg
由牛頓第二定律知,此時彈簧對A的拉力為:F=T-mg=mg
此時彈簧的伸長量為:x2=$\frac{mg}{k}$
則 x2=x1,所以物體A速度最大時彈簧的彈性勢能等于釋放前的彈性勢能.對系統(tǒng),由機械能守恒得:
2mg(x1+x2)=mg(x1+x2)+$\frac{1}{2}•3m{v}^{2}$
解得物體A的最大速度為:v=2$\sqrt{\frac{m{g}^{2}}{3k}}$
(3)由(1)可知,重物在斜面上下滑l距離時,彈簧的彈性勢能最大,最大彈性勢能仍為:EPm=mgl
由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}$•3mv02+2mglsinθ=mgl+μmglcosθ+EPm
解得:v0=$\sqrt{\frac{5gl}{3}}$
答:(1)物體B下落過程中,彈簧的最大彈性勢能是mgl.
(2)物體A的最大速度為2$\sqrt{\frac{m{g}^{2}}{3k}}$.
(3)物體B沿斜面向下的初速度至少要$\sqrt{\frac{5gl}{3}}$.

點評 解決本題的關(guān)鍵要明確物體A和B的狀態(tài),知道A的速度最大時兩個物體的合力都為零.涉及力在空間的效應,可考慮能量守恒定律或動能定理.

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A.小物塊從A點運動到D點的過程中,小物塊在C點時,彈簧的彈性勢能最小
B.小物塊從A點運動到D點的過程中,小物塊機械能不斷減少
C.小物塊第一次經(jīng)過B點的加速度值小于第二次經(jīng)過B點的加速度值
D.小物塊從D點運動到B點的過程中,加速度不斷減小

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A.A,B兩點的電荷均帶負電
B.電子軌道所在位置的場強處處相同
C.若將A、B兩點的電荷緩慢向兩側(cè)移動,電子的軌道半徑減小
D.電子做圓周運動的角速度為$\sqrt{\frac{\sqrt{2}kqe}{2m{a}^{3}}}$

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