题目
题型:不详难度:来源:
(1)求小球开始运动时挡板A对小球提供的弹力;
(2)求小球从开始运动到与档板分离弹簧的伸长量;
(3)问小球与档板分离后能否回到出发点?请简述理由.
答案
由牛顿第二定律,得
mgsinθ-N=ma,
得 N=mgsinθ-ma
(2)小球与档板分离时弹力N=0,有 mgsinθ-F=ma,
得 F=mgsinθ-ma
由胡克定律得弹簧的伸长量 △x=
F |
k |
mgsinθ-ma |
k |
(3)小球再能回到出发点是不可能的.因为若小球再能回到出发点,则对于整个运动过程来说,由于挡板做负功而机械能减小,这将出现矛盾.
答:( 1 )小球刚开始运动时挡板对小球提供的弹力大小F=mgsinθ-ma.
(2)小球从开始运动到与档板分离弹簧的伸长量为
mgsinθ-ma |
k |
(3)小球再能回到出发点是不可能的.因为若小球再能回到出发点,则对于整个运动过程来说,由于挡板做负功而机械能减小,这将出现矛盾.
核心考点
试题【如图所示,一轻质弹簧的一端固定于倾角为θ的光滑斜面上端,另一端系一质量为m的小球,小球被一垂直于斜面的挡板A 挡住,此时弹簧恰好为自然长度.现使挡板A以恒定加速】;主要考察你对弹力等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.△L2>△L1 | B.△L4>△L3 | C.△L1>△L3 | D.△L2=△L4 |
A.1:1 | B.1:2 | C.2:1 | D.2:3 |
A. | B. | C. | D. |
A.a1=a2=0 | ||||
B.a1=a;a2=0 | ||||
C.a1=
| ||||
D.a1=a;a2=-
|
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