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物塊A與豎直輕彈簧相連,放在水平地面上,一個物塊B由距彈簧上端O點H高處自由落下,落到彈簧上端后將彈簧壓縮.為了研究物塊B下落的速度隨時間變化的規律和物塊A對地面的壓力隨時間變化的規律,某位同學在物塊A的正下方放置一個壓力傳感器,測量物塊A對地面的壓力,在物塊B的正上方放置一個速度傳感器,測量物塊B下落的速度.在實驗中測得:物塊A對地面的最小壓力為P1,當物塊B有最大速度時,物塊A對地面的壓力為P2.已知彈簧的勁度系數為k,物塊B的最大速度為v,重力加速度為g,不計彈簧的質量.
(1)物塊A的質量.
(2)物塊B在壓縮彈簧開始直到B達到最大速度的過程中,它對彈簧做的功.
(3)若用T表示物塊B的速度由v減到零所用的時間,用P3表示物塊A對地面的最大壓力,試推測:物塊的速度由v減到零的過程中,物塊A對地面的壓力P隨時間t變化的規律可能是下列函數中的
C
C
(要求說明推測的依據)
A.P=P2+(P3-P2
t
T
      B.P=P1+(P3-P1
t
T

C.P=P2+(P3-P2
πt
2T
      D.P=P1+(P3-P1
πt
2T
分析:隔離法進行受力分析,根據共點力的平衡條件求受力,根據動能定理求物塊對彈簧做的功
解答:解:(1)物塊B沒有落到彈簧上時,物塊A對地面的壓力為最小壓力,設此時物塊A受重力為mAg,物塊受mAg和地面的支持力處于平衡,故:P1=mAg
      所以物塊A的質量:mA=
p1
g
  ①
(2)物塊B落到彈簧上,將彈簧壓縮,當物塊B的重力等于彈簧的彈力,物塊B有最大速度.設物塊B的質量為mBg,有最大速度時彈簧壓縮量為x1,則:
      kx1=mBg   ②即彈簧產生的彈力為mBg
    此時,由物塊A受彈簧的壓力、重力和地面的支持力處于平衡,則有:P2=mAg+mBg     ③
    物塊B由靜止開始落下,到達最大速度的過程中,重力做功mBg(H+x1),設克服彈簧的彈力做功W,根據動能定理,有:
          
1
2
mv2=mBg(H+x1)-W   ④
    將①②③式代人④式,得物塊B對彈簧做功   W=(P2-P1)(H-
p2-p1
k
)-
(p2-p1)mv2
2g

(3)應為C     
物塊B與彈簧接觸后,在重力和彈力作用下,在豎直方向上做簡諧運動,周期為4T.物塊A對地面的壓力大小P等于A的重力與彈簧的彈力之和.則P隨時間變化的關系只可是正弦函數,AB選項都不正確.當t=0時,壓 P=P2;當t=T時,壓力最大為P3.只有選項C正確.
另解:物塊B與彈簧接觸后,在重力和彈力作用下,在豎直方向上做簡諧運動.其平衡位置在物塊B具有最大速度處,設平衡位置為0′,建立O′x坐標系,以豎直向下為正方向,有
mBg-F=-kx       ⑤
物塊B做簡諧運動的周期為4T,在速度由最大變到零的四分之一周期內,設最大位移為xm,振動位移為 
 x=xmsin(
πt
2T
)      ⑥F=mBg+kxmsin(
πt
2T
)    
物塊A對地面的壓力為  P=mAg+mBg+kxmsin(
πt
2T

代人③式得  P=P2+(P3-P2
πt
2T
 ⑦
當t=T時,壓力最大為P3,即 P3=P2+kxmsin(
πt
2T
)     得:kxm n=P3-P2
壓力P隨時間t變化的規律為 P=P2+(P3-P2
πt
2T

答:(1)A的質量為
p1
g
  
       (2)B在壓縮彈簧開始直到B達到最大速度的過程中,它對彈簧做的功為 (P2-P1)(H-
p2-p1
k
)-
(p2-p1)mv2
2g

       (3)選C
點評:本題考查動能定理的運用,難點在于知道物體B受力平衡時有最大速度和正確進行受力分析,不要多分析力
練習冊系列答案
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①B,C反彈過程中,在P處物塊C與B相分離
②B,C反彈過程中,在P處物C與B不分離
③C可能回到Q處
④C不可能回到Q處
其中正確的是(  )

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(1)物塊A在彈簧上運動的最大速度v1為多少?
(2)此彈簧的勁度系數k為多少?
(3)若用此彈簧把兩物塊A,B連接起來,并用手拿著A,B兩物塊,使得彈簧豎直并處于原長狀態,如圖10(乙)所示,此時物塊B離地面的距離也為H,然后由靜比同時釋放A,B,
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A.B、C反彈過程中,在P處物塊C與B相分離

B.B、C反彈過程中,在P處物塊C與B不分離

C.C可能回到Q處

D.C不可能回到Q處

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