压轴题03 弹簧类专题(教师版)-2020年高考物理挑战压轴题(尖子生专用) .pdf

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1、压轴题 03 弹簧类专题1足够长的光滑细杆竖直固定在地面上,轻弹簧及小球A、B 均套在细杆上,弹簧下端固定在地面上,上端和质量为 m1=50g的小球 A 相连,质量为 m2=30g的小球 B放置在小球 A上,此时 A、B均处于静止状态,弹簧的压缩量x0=0.16m,如图所示。从t=0时开始,对小球B施加竖直向上的外力,使小球B 始终沿杆向上做匀加速直线运动。经过一段时间后A、B两球分离;再经过同样长的时间,B 球距其出发点的距离恰好也为x0。弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)弹簧的劲度系数 k;(2)整个过程中小球 B 加速度 a的大小及外力 F的最大值。【答

2、案】(1)5N/m;(2)2m/s2,0.36N【解析】【详解】(1)根据共点力平衡条件和胡克定律得:m1m2g kx0解得:k 5N/m;(2)设经过时间 t 小球 A、B分离,此时弹簧的压缩量为x0,对小球 A:kxm1g m1ax0 x 12at2小球 B:x012a2t2当 B 与 A相互作用力为零时 F最大对小球 B:F m2g m2a解得:a 2m/s2,F 0.36N2如图所示,半径为R 的光滑半圆形导轨固定在竖直面内的AB 两点,直径AB 与竖直方向的夹角为 60,导轨上的 C 点在 A 点的正下方,D点是轨道的最低点,质量为m 的圆环套在导轨上,圆环通过两个相同的轻弹簧分别与

3、A、B 两点连接,弹簧原长均为R,对圆环施加水平向右的力F=3mg可使其静止在 D 点。10(1)求弹簧的劲度系数 k:(2)由 C 点静止释放圆环,求圆环运动到D点的动能 Ek;(3)由 C 点静止释放圆坏,求圆环运动到D点时对轨道的作用力 N。【答案】(1)k【解析】【分析】【详解】mgR(33)mg;(2)Ek;(3)1.7mg,方向竖直向下210R(1)如图 1 所示,圆环在 D点时,BD弹簧处于原长,AD 弹簧的伸长量为 x=(3-1)R受力分析,正交分解F kxsin30解得k(33)mg10R(2)C 点与 D点的高度差 h=0.5R圆环从 C 运动到 D,弹簧弹性势能不变,根据

4、机械能守恒mgh Ek解得EkmgR2(3)如图 2 所示,圆环运动到D 点时的速度v=gR受力分析,正交分解v2kxcos30 Nmg mR解得N 1.7mg根据牛顿第三定律,圆环对轨道的作用力N 为N N 1.7mg方向竖直向下.3如图,A、B 两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A 放在固定的光滑斜面上,B、C 两小球在竖直方向上通过劲度系数为k 的轻质弹簧相连,C 球放在水平地面上现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行 已知 A 的质量为 4m,B、C 的质量均为 m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计开始时整个系统处于静止状态释放

5、 A 后,A 沿斜面下滑至速度最大时,C 恰好离开地面求:(1)斜面倾角?(2)A 获得的最大速度为多少?【答案】(1)30(2)v2g【解析】【分析】【详解】(1)释放A 后,A 斜面加速下滑,当速度最大时,加速度aA0,A、B 之间通过绳连接,则A速度最大时,B 的速度也最大,加速度aB0,以 A、B 整体为研究对象,由平衡条件得:m5k4mg sinFmg,F 为此时弹簧弹力,因C 此时恰好离开地面,则有Fmg,联立方程得斜面倾角30(2)刚开始以 B 为研究对象弹簧弹力F0mgkx1,C 恰好离开地面时以 C 为研究对象,弹簧弹力Fmgkx2,所以x1x2mg,k1m(4mm)v2,解

6、得v2g25k由能量守恒得:4mg sin(x1x2)mg(x1x2)【点睛】本题关键是对三个物体分别受力分析,得出物体 B 速度最大时各个物体都受力平衡,然后根据平衡条件分析;同时要注意是那个系统机械能守恒4一轻弹簧的一端固定在倾角为的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为 m的小物块 a相连,如图所示质量为3m的小物块 b 紧靠 a静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为x0,从 t=0时开始,5对 b施加沿斜面向上的外力,使b始终做匀加速直线运动经过一段时间后,物块a、b分离;再经过同样长的时间,b距其出发点的距离恰好也为x0弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为 g求:(1)弹簧的劲度系数;

7、(2)物块 b 加速度的大小;(3)在物块 a、b 分离前,外力大小随时间变化的关系式8mg sin84mg2sin2gsinmgsin(2)(3)F【答案】(1)5x02525x05【解析】【详解】(1)对整体分析,根据平衡条件可知,沿斜面方向上重力的分力与弹簧弹力平衡,则有:kx0=(m+3m)gsin58mgsin5x0解得:k=(2)由题意可知,b 经两段相等的时间位移为x0;由匀变速直线运动相邻相等时间内位移关系的规律可知:x11x04说明当形变量为x1 x0 x03x0时二者分离;44对 m分析,因分离时 ab间没有弹力,则根据牛顿第二定律可知:kx1-mgsin=ma联立解得:a=gsin1512gsint2(3)设时间为 t,则经时间 t 时,ab前进的位移 x=at=210

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