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13.如圖,一輕彈簧原長為2R,其一端固定在傾角為37°的固定直軌道AC的底端A處,另一端位于直軌道上B處,彈簧處于自然狀態(tài).斜面長AC=7R,C為斜面的最高點.質量為m的小物塊P自C點由靜止開始下滑,最低到達E點(未畫出)隨后P沿軌道被彈回,最高到達F點,AF=4R.已知P與直軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,重力加速度大小為g.
(1)求小物體P下滑過程的加速度大。
(2)求P從C點第一次運動到B點所用的時間.
(3)求P運動到E點時彈簧的彈性勢能.
(4)改變物塊P的質量,將P推至E點,從靜止開始釋放.恰好能夠沿斜面到達C點.求改變后P的質量.

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求小物體P下滑過程的加速度大。
(2)根據(jù)速度位移關系公式求出物體運動到B的速度,再由速度公式求P從C點第一次運動到B點所用的時間.
(3)P從C點出發(fā),最終靜止在F,分析整段過程,運用能量守恒定律求P運動到E點時彈簧的彈性勢能.
(4)從B恰好運動到C,彈性勢能轉化為重力勢能的增加量和內能的增加量,運用能量守恒定律求改變后P的質量.

解答 解:(1)選P為研究對象,受力分析如圖:
設P的加速度為a,其垂直于斜面方向受力平衡:Gcosθ=N
沿斜面方向,由牛頓第二定律得:Gsinθ-f=ma
且f=μN
可得:a=gsinθ-μgcosθ=$\frac{2}{5}$g
(2)對CB段過程,由${v}_{B}^{2}$=2axCB,
代入數(shù)據(jù)得B點速度:vB=2$\sqrt{gR}$
根據(jù)運動學公式:vB=at
得 t=5$\sqrt{\frac{R}{g}}$
(3)P從C點出發(fā),最終靜止在F,分析整段過程;
由C到F,重力勢能變化量:△EP=-mg•3Rsinθ
減少的重力勢能全部轉化為內能.設E點離B點的距離為xR,從C到F,產熱為:Q=μmgcosθ(7R+2xR)
由Q=|△EP|,聯(lián)立解得:x=1;
研究P從C點運動到E點過程重力做功:WG=mgsinθ(5R+xR)
摩擦力做功:Wf=-μmgcosθ(5R+xR)
動能變化量:△Ek=0
由動能定理:WG+Wf+W=△Ek
代入得:W=-$\frac{12mgR}{5}$
由△E=-W,
得E點時彈性勢能 E=$\frac{12mgR}{5}$.
(3)從B恰好運動到C,彈性勢能轉化為重力勢能的增加量和內能的增加量,設改變后的物體的質量為m′.
   $\frac{12mgR}{5}$=μm′gcosθ•6R+mg•6Rsinθ
解得:m′=0.5m
答:(1)小物體P下滑過程的加速度大小是$\frac{2}{5}$g.
(2)P從C點第一次運動到B點所用的時間是5$\sqrt{\frac{R}{g}}$.
(3)P運動到E點時彈簧的彈性勢能是$\frac{12mgR}{5}$.
(4)改變后P的質量是0.5m.

點評 解決本題的關鍵要理清物體的運動過程,分析清楚能量是如何轉化的,分段運用能量守恒定律研究.

練習冊系列答案
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C.只要初速度為零,正電荷必將沿電場線方向移動
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C.書本受到了向上的彈力,是由于桌面發(fā)生形變而產生的
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C.重力對小球的功率為0D.小球對繩子的拉力為3mg

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5.如圖所示,電源內阻不可忽略,當滑動變阻器的滑動片向右滑動時,下列說法中正確的是( 。
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C.電壓表V讀數(shù)不變D.電壓表V讀數(shù)變大

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2.如下四個電場分布圖中,A、B兩點的電場強度相同的是( 。
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