3弹簧问题分析

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1、三、弹簧问题分析弹簧问题是高屮物理屮常见的题型之一,并且综合性强,是个难点。分析这类题型对训练学生的分析综合能力很有好处。例1:劲度系数为K的弹簧悬挂在天花板的0点,下端挂一质量为m的•物体,用托盘托着,使弹簧位于原长位置,然后使其以加度a由静止开始匀加速下降,求物体匀加速下降的时间。X=l/2at2分析:物体下降的位移就是弹簧的形变长度,且匀加速运动末托力为0,山匀变速总线运动公式及牛顿定律得:=G一KX=ma解以上两式得:卜计2例2:

2、—质量为M的塑料球形容器,在A处与水平而接触。它的内部有一直立的轻弹簧,弹簧下端固定于容器内部底部,

3、上端系一带-正电、质量为m的小球在竖直方向振动,当加一向上的匀强电场后,弹簧匸好在原长时,小球恰好有最大速度。在振动过程中球形容器对桌而的最小压力为0,求容器对桌而的最大压力。分析:由题意知弹簧正好在原长时小球恰好速度最人,所以:对小球qE二mg(1)▲匸qE()[kxmg小球在最高点时有容器对桌面的压力最小,由题意对知,小球在最高点时:对容器有:kx=Mg(2)此时小球受力如图,所受合力为F二mg+kx-qE(3)由以上三式得:小球的加速度为:a=—由振动的对称性可知:m小球在最底点时,KX-mg+qE=ma解以上式子得:kX=Mg对容

4、器:FN=Mg+Kx=2Mg例3:已知弹簧劲度系数为K,物块重G,弹费立在水平桌而上,下端固定,上端固定--轻盘,物块放于盘中。现给物块一向下的压力F,当物块静止时,撤去外力。在运动过程中,物块正好不离开盘,求:(1)给物块的向下的压力Fo(2)在运动过程中盘对物块的戢大作用力分析:物块正好不离开盘,可知在最高点时,弹费正好在原长,所以冇:a=g(1)由对称性,在最低点时:kx-mg=ma(2)物块被压到最低点时有:F+mg二Kx(3)由以上=式得:F=mg(2)在最低人、〔时盘对物块的支持力最大,此时有:FN-mg=ma所以:Fn二加g

5、规律总箱:以上3题是胡克定律和运动的结合,此类问题特别要注意弹簧的形变x和位移的关系;另外当两个物体共同运动时,要注意两物体正好分离时的受力特点,即:两物体间作用力为0,如竖直放置一般弹簧止好在原长。例4:质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹赞下端固定在地而,平衡时弹簧的压缩量为Xo,一-物块从钢板正上方距离为3X°的A处白由落卜,和钢板相碰后共同向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又向上运动,若物块质量也为m时,它们恰好不分离。若物块质量为2m,仍从A处自由下落,则物块回到弹簧原长处0点时述有速度,求:物块向上运动到达的最鬲点与0点

6、(弹簧的原长位置)的距离分析:物块下落过程中机械能守恒,有:mg3X0=l/2mv2(1)碰撞过程动量守恒,有:mv=2mv'(2)后段运动过程中它们恰好不分离,得:在最高点速度为0,弹簧正好是原长,由机械能守恒得:Ep+l/2(2m)v'2=2mgx0(3)出I刎沁为加吋:物块卜落过程中勿客3炉1/2(加)V(4)确蒯程:加v=3m/(5)Ep+1/2(3m)v'2=3mgxO+l/2(3ng)v"(6)1/2(加)v2=ngh(7)解以上各式得:h二丄Xo2例6:在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”这类反

7、应的前半部dzwvcL分过程和下述力学模型相似:两个小球A和B用轻质[[…八;二弹簧相连,在光滑水平直轨道上处于静止状态。在它们左边冇一垂直的固定扌当板P,右边冇一小球C,沿轨道以速度Vo射向B球,C与B发生碰撞并立即结成一个整体D在它们继续向左运动的过程屮,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变。然后,A和P发生碰撞,碰后AD都静止。AP接触而不粘连,过一段时I、可,突然解除锁定,(锁定及解除锁定均无机械能损失)已知ABC三球质量均为M。求:1、弹簧长度刚被锁定时A球的速度2、在A离开P后的运动过程中,弹赞的最大弹性势能分析:B

8、C相碰合成D的过程,BC动量守恒:mv0=2mvD从开始到锁定系统动量守恒,且锁定时D、A速度相同:有:mvo=3mv定得:v定=1/3vq合成D到锁定,系统机械能守忙(:1/2(加)vD2=l/2(3m)v定2+Ep]从解除锁定到弹簧冋复原长:Epi=l/2mDvD,2最后的运动过程中,由动量守恒:=3mv,由机械能守恒:1/21UDVD’2=1/23mv'2+Ep?由以上各式得:Ep2=l/36(mvo2)规律俺桔:分析力学问题的基本思路:弄清物理过程分析遵守规律抓住关键语旬挖出隐含条件结合已知待求列出方程求解关于弹簧问题,要特别注意

9、在运动过程屮的一些特殊状态时,弹簧的特点:如:弹费在形变最大时,其两端所连接的物体速度相同;当弹簧连着物体在竖直方向运动吋,在弹簧的原长位置物体•弹簧正好分离。抓住这些特点往往是解题的关键。跟

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