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高中弹簧问题知识点总结大全,高考弹簧大题

tamoadmin 2024-07-05 人已围观

简介1.一道物理高考题 如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一垂2.高中物理分析:到达B点时速度为0,但不一定是静止,也不一定合力为0,这是此题的不确定处.弹簧作阻尼振动,如果μ很小,则动能为最大时时弹簧伸长量小(此时弹力等于摩擦力μmg),而弹簧振幅变化将很小,B点弹簧伸长大于动能最大点;如果μ较大,则动能最大时,弹簧伸长量较大,(因弹力等于摩擦力,μ较大,

1.一道物理高考题 如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一垂

2.高中物理

高中弹簧问题知识点总结大全,高考弹簧大题

分析:到达B点时速度为0,但不一定是静止,也不一定合力为0,这是此题的不确定处.弹簧作阻尼振动,如果μ很小,则动能为最大时时弹簧伸长量小(此时弹力等于摩擦力μmg),而弹簧振幅变化将很小,B点弹簧伸长大于动能最大点;如果μ较大,则动能最大时,弹簧伸长量较大,(因弹力等于摩擦力,μ较大,摩擦力也较大,同一个弹簧,则需要较大伸长量,弹力才可能与摩擦力平衡),而此时振幅变化很大,即振幅将变小,则物块将可能在离O点很近处,就处于静止(速度为0,加速度也为0),此时B点伸长量可能小于动能为0时伸长量,B点势能可能小于动能为0处势能.由功能关系和动能定理分析讨论即可

C、从O点开始到再次到达O点,物体路程大于a,故由动能定理得,物块的动能小于W-μmga,故C正确

D、物块动能最大时,弹力等于摩擦力,而在B点弹力小于摩擦力,故物块动能最大时弹簧伸长量大,弹性势能大,故D错误

故选BC

一道物理高考题 如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一垂

首先对弹簧受力分析 弹簧左侧受到小车的压力

这个压力是由于小车压缩弹簧动能转化为弹性势能而产生的

当左侧压力过大时 势必会导致右侧压力也相应过大 然后打过一定程度

杆就会移动了 下面就开始解题拉。。。

(2)一开始就会遇到一个问题(到底分析哪个过程?)因为压缩过程很复杂

未知量也很多 所以要找到个特殊位置 那就是杆恰好开始向右时弹簧的压缩量x0

由于只要压缩量比xo大 杆就会向右运动

不要认为当小车速度减到0就了事了。。他在速度增大的过程中还有一段时间弹簧的压缩量比x0大,所以直到他再次回到那个特殊压缩量x0时杆才停止运动

要做出x0就要用到题目中一开始给的条件 设压缩到x0耗去的能量为 ΔE

过程:弹簧撞击开始到弹出时压缩量为x0时

(弹出时刻的速度不计,我对答案很疑惑 要是弹出时计入的话就不能做了

或者答案是忽略了弹出时还有一段时间能使杆移动,他做的是撞击到减速为0时

我觉得不够严谨。。似乎就是这样。。 总之掌握方法了就行,不管那么多了)

1/2mv0^2=f*(L/4)+ ΔE 解得 ΔE =1/2mv0^2-(fL)/4

再做最大撞击速度 同理

1/2m*(Vm^2)= ΔE + f*L

解得 Vm=√(v0^2 + (3fL)/2m)

(3)也找个临界值

①设物体撞击到速度为0恰好没有让杆移动 ,物体能量没有损失

那么 1/2mv^2=ΔE 解得v=√(v0^2-(fL)/2m)

所以当 v≤√(v0^2-(fL)/2m)时 v'=v

② 当 √(v0^2-(fL)/2m)<v<Vm 时

由于弹出 到 压缩量为x0时 速度忽略不计了 也就是说从xo开始 加速

也就是 有ΔE的能量转化为物体的速度了

ΔE=1/2mv'^2 解得 v'=√(v0^2-(fL)/2m)

高中物理

你要在两个状态的基础上进行分析,(1),AB物体都静止在斜面上的时候,他们是静止的,合力为零。这个时候弹簧是有作用力在A上,这样才能使得A静止。

(2),如果有作用力F在系统上时候,整个系统分析的话,就有加速度,力F越大则加速度越大。

分析选项:

A和B选项:A物体向上移动,说明弹簧的弹力变小了(原先弹簧处于压缩状态),变小的原因在于有力F的作用,使得系统

有一个加速度a向左,力F越大,加速度a越大。而A物体的加速度是和A的合力有关系。A原来是静止的,那么只有弹力变小后,他们的合力才有可能出现向左的情况。所以B选项正确。

C和D选项:B离开了挡板时候,AB物体的合力应该是一样的,不然不可能一起向左做一样大小的加速运动,所以他们之间不可能有弹簧的作用力。有的话就会使得AB受力不再是类似的。

关键的分析方式在于理解牛顿运动定律:F=ma的物理含义。可以不需要做计算分析!

第4题:

物体的受力分析如下图所示:

由几何知识知:α+θ=90°

小球受到mg、FN和FT的作用而保持静止。

沿FT方向有:FT=mgcosθ+FNcosθ

垂直FT方向有:mgsinθ=FNsinθ

解得:FN=mg FT=2mgcosθ

由于F=FT

综合知:AD正确

第5题:

物体在斜面上自然静止时,受力分析如下所示:

由于物体在垂直斜面方向上始终受力平衡,故只分析沿斜面方向。

沿斜面方向有:mgsin30=Fk+f+F

由题意知:弹簧劲度系数为1000N/m,

当弹簧压缩2cm时,对应的弹力Fk=20N

mgsin30=40N

答案分析:

当F=10N时,代入上式计算得:f=10N,方向沿斜面向上,物体能保持静止。

当F=20N时,代入上式计算得:f=0N,物体能保持静止。

当F=40N时,代入上式计算得:f=-20N,方向沿斜面向下,物体能保持静止。

当F=60N时,代入上式计算得:f=-40N,方向沿斜面向下,超过了最大静摩擦力25N,不可能。

综合知:D情况不可能出现。

如有疑问,请追问!

文章标签: # 弹簧 # 物体 # 分析