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专题6.2 机械能守恒定律及其应用及实验【练】
目录
一.练经典题型.............................................................................................................................................................1
二、练创新情景.............................................................................................................................................................4
三.练规范解答.............................................................................................................................................................9
一.练经典题型
1.(2021·上海长宁区期末)从地面竖直上抛两个质量不同、初动能相同的小球,不计空气阻力,以地面为
零势能面,当两小球上升到同一高度时,则( )
A.它们具有的重力势能相等
B.质量小的小球动能一定小
C.它们具有的机械能相等
D.质量大的小球机械能一定大
【答案】C
【解析】在上升到相同高度时,由于两小球质量不同,由重力势能E =mgh可知重力势能不同,故A错
p
误;在小球上升过程中,根据机械能守恒定律,有E=E-mgh,其中E为两小球相同的初始动能。在上升
k
到相同高度时,h相同,质量小的小球动能E 大,故B错误;在上升过程中,只有重力做功,两小球机械
k
能守恒,由于初动能相同,则它们具有的机械能相等,故C正确,D错误。
2.(2021·昆明、玉溪统考)如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一质量为 m的小球,小球与一轻质弹簧一端
相连,弹簧的另一端固定在地面上的 A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧
与杆垂直,此时弹簧处于原长。现让小球自C点由静止释放,在小球滑到杆底端(此时小球速度为零)的整
个过程中,关于小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能,下列说法正确的是( )A.小球的动能与重力势能之和保持不变
B.小球的动能与重力势能之和先增大后减小
C.小球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变
D.小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变
【答案】B
【解析】小球与弹簧组成的系统在整个过程中,机械能守恒,弹簧处于原长时弹性势能为零,小球从 C点
到最低点过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大,所以小球的动能与重力势能之和先增大后减小,A项
错,B项对;小球的重力势能不断减小,所以小球的动能与弹簧的弹性势能之和不断增大,C项错;小球
的初、末动能均为零,所以整个过程中小球的动能先增大后减小,所以小球的重力势能与弹簧的弹性势能
之和先减小后增大,D项错。
3.(2021·安徽皖江联盟名校联考)如图,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地
面上半径为R的光滑圆柱,A的质量为B的两倍.当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高.将A由静止释
放,B上升的最大高度是 ( )
A.2R B.
C. D.
【答案】:C
【解析】:设B的质量为m,A的质量为2m,以A、B整体为系统,当A下落至地面时,B恰好上升到与
圆心等高位置,这个过程中机械能守恒,即:2mgR-mgR=×3mv2,接下来,B物体做竖直上抛运动,再
上升的高度h=,两式联立得h=,这样B上升的最大高度H=h+R=.
4.(2021·浙江选考模拟)一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数
米距离.假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是( )
A.运动员到达最低点前重力势能先减小后增大B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹力做负功,弹性势能减小
C.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒
D.蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关
【答案】:C
【解析】:在运动的过程中,运动员一直下降,则重力势能一直减小,故 A错误;蹦极绳张紧后的下落过
程中,弹力做负功,弹性势能增加,故B错误;蹦极的过程中,系统只有重力和弹力做功,所以运动员、
地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒,故C正确;重力势能的变化量与零势能点的选取无关,故D错
误.
5.如图所示,在高1.5 m的光滑平台上有一个质量为2 kg的小球被一细线拴在墙上,球与墙之间有一根被
压缩的轻质弹簧.当烧断细线时,小球被弹出,小球落地时的速度方向与水平方向成60°角,则弹簧被压
缩时具有的弹性势能为(g取10 m/s2) ( )
A.10 J B.15 J
C.20 J D.25 J
【答案】:A
【解析】:由h=gt2和v=gt得:v= m/s,落地时,tan 60°=可得:v== m/s,
y y 0
由机械能守恒得:E=mv,可求得:E=10 J,故A正确.
p p
6.(2021·山东济南模拟)如图所示,由光滑细管组成的轨道固定在竖直平面内,AB段和BC段是半径为R
的四分之一圆弧,CD段为平滑的弯管.一小球从管口D处由静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地
面上.关于管口D距离地面的高度必须满足的条件是 ( )
A.等于2R B.大于2R
C.大于2R且小于R D.大于R【答案】:B
【解析】:由机械能守恒定律得mg(H-2R)=mv,因细管可以提供支持力,所以到达A点的速度大于零即
可,即v =>0,解得H>2R,故选B.
A
7.(多选)(2021·苏北四市调研)如图所示,固定在地面的斜面体上开有凹槽,槽内紧挨放置六个半径均为r的
相同小球,各球编号如图.斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r.现将六个小球由静止同时释放,
小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦.则在各小球运动过程中,下列说法正确的是 ( )
A.球1的机械能守恒
B.球6在OA段机械能增大
C.球6的水平射程最小
D.六个球落地点各不相同
【答案】:BC
【解析】:当所有球都在斜面上运动时机械能守恒,当有球在水平面上运动时,后面球要对前面的球做
功,小球机械能不守恒,选项A错误;球6在OA段由于球5的推力对其做正功,其机械能增大,选项B
正确;由于球6离开A点的速度最小,所以其水平射程最小,选项 C正确;当1、2、3小球均在OA段
时,三球的速度相同,故从A点抛出后,三球落地点也相同,选项D错误.
8.(多选)(2021湖南湘潭市三模)如图所示,物块套在固定竖直杆上,用轻绳连接后跨过定滑轮与小球相
连.开始时物块与定滑轮等高.已知物块的质量m =3 kg,球的质量m =5 kg,杆与滑轮间的距离d=2
1 2
m,重力加速度g=10 m/s2,轻绳和杆足够长,不计一切摩擦,不计空气阻力.现将物块由静止释放,在
物块向下运动的过程中( )
A.物块运动的最大速度为 m/s
B.小球运动的最大速度为 m/sC.物块下降的最大距离为3 m
D.小球上升的最大距离为2.25 m
【答案】 AD
【解析】当物块所受的合外力为0时,物块运动的速度最大,此时,小球所受合外力也为 0,则有绳的张
力等于小球的重力,
即F =mg=50 N
T 2
对物块受力分析,如图,可知F cos θ=mg
T 1
对物块的速度v沿绳的方向和垂直绳的方向分解,则沿绳方向的分速度即为小球的速度,设为v,
1
则有v=vcos θ,对物块和小球组成的系统,由机械能守恒定律可知
1
mg-mg(-d)=mv2+mv2,
1 2 1 2 1
代入数据可得v= m/s,v= m/s,
1
故A正确,B错误;
设物块下落的最大高度为h,此时小球上升的最大距离为h,
1
则有h=-d
1
对物块和小球组成的系统,由机械能守恒定律可得mgh=mgh
1 2 1
联立解得h=3.75 m,h=2.25 m,
1
故C错误,D正确.
9. (2021·河南洛阳市一模)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交
流电源,可以使用的频率有220 Hz、30 Hz和40 Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示。该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。
(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用 f和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出 B
点时,重物下落的速度大小为__________,重物下落的加速度的大小为__________。
(2)已测得x =8.89 cm,x =9.50 cm,x =10.10 cm;当重力加速度大小为9.80 m/s2,实验中重物受到的平
1 2 3
均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出f为________ Hz。
【答案】 (1)(x+x)f (x-x)f2 (2)40
1 2 3 1
【解析】 (1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得v ==
B
v ==
C
由速度公式v =v +aT
C B
可得a=。
(2)由牛顿第二定律可得mg-0.01mg=ma
所以a=0.99g
结合(1)解出的加速度表达式,代入数据可得f=40 Hz。
10.用如图甲所示的实验装置验证m 、m 组成的系统机械能守恒.m 从高处由静止开始下落,m 上拖着的
1 2 2 1
纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图乙给出的是实验中获取的
一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),所用电源的频率为50 Hz.已
知m=50 g、m=150 g.则:(结果均保留两位有效数字)
1 2(1)在纸带上打下计数点5时的速度v=________ m/s;
5
(2)在打下0点到打下计数点5的过程中系统动能的增加量ΔE =________ J,系统重力势能的减少量ΔE =
k p
________ J;(当地的重力加速度g取10 m/s2)
(3)若某同学作出v2-h图象如图丙所示,则当地的重力加速度g=________ m/s2.
【答案】 (1)2.4 (2)0.58 0.60 (3)9.7
【解析】 (1)v= m/s=2.4 m/s.
5
(2)ΔE=(m+m)v2-0≈0.58 J,ΔE=mgh-mgh=0.60 J.
k 1 2 5 p 2 5 1 5
(3)由(m-m)gh=(m+m)v2,知=,即图线的斜率k== m/s2,
2 1 1 2
解得g=9.7 m/s2.
二、练创新情景
1.(2021·北京市丰台区二模)摩天轮是游乐场里的大型娱乐项目,它的直径可以达到几百米。乘客乘坐时,
转轮始终不停地匀速转动,下列说法中正确的是( )
A.在最高点,乘客处于超重状态
B.任一时刻乘客受到的合力都不等于零C.乘客在乘坐过程中对座椅的压力始终不变
D.乘客在乘坐过程中的机械能始终保持不变
【答案】 B
【解析】 在最高点,乘客具有向下的加速度,处于失重状态,选项A错误;乘客做圆周运动,任一时刻
受到的合力都不等于零,选项B正确;乘客在乘坐过程中匀速转动,向心力时刻指向圆心,大小不变,对
座椅的压力不可能始终不变,选项C错误;乘客在乘坐过程中匀速转动,动能不变,但重力势能在变化,
所以机械能也在变化,选项D错误。
2. (2021·1月重庆市学业水平选择性考试适应性测试,1)一质量为m的物块仅在重力作用下运动,物块位
于r 和r 时的重力势能分别为3E 和E(E>0)。若物块位于r 时速度为0,则位于r 时其速度大小为( )
1 2 0 0 0 1 2
A.2 B. C.2 D.4
【答案】 A
【解析】 物体仅在重力作用下运动,物体的机械能守恒,根据机械能守恒定律可知E =E ,代入已知条
1 2
件为3E+0=E+mv2,解得r 处的速度为v=2,故选A。
0 0 2
3.(2021·苏北四市联考)某踢出的足球在空中运动轨迹如图所示,足球视为质点,空气阻力不计.用v、E、
E、P分别表示足球的速率、机械能、动能和重力的瞬时功率大小,用t表示足球在空中的运动时间,下列
k
图象中可能正确的是 ( )
【答案】:D
【解析】:足球做斜上抛运动,机械能守恒,重力势能先增加后减小,故动能先减小后增加,速度先减小
后增加,A、B项错误;以初始位置为零势能面,踢出时竖直方向速度为 v,则E =E-E =E-mgh=E-
y k p
mgvt+mg2t2,C项错误;速度的水平分量不变,竖直分量先均匀减小到零,后反向均匀增大,故根据 P=
y
Gv可知,重力的功率先均匀减小后均匀增加,D项正确.4.(2021·黑龙江大庆中学开学考试)如图所示,轨道AB与半径R=0.1 m的竖直圆轨道相连,C点为轨道最
低点,在最高点D处装有压力传感器可以显示小球对轨道的压力.质量m=0.1 kg的小球从A点由静止释
放,小球可以沿轨道运动,到达轨道最高点时压力传感器的示数为零.不计一切摩擦,g=10 m/s2,则释
放点A与C之间的竖直高度差为( )
A.0.05 m B.0.25 m
C.0.50 m D.1.0 m
【答案】 B
【解析】 小球经过D点时压力传感器的示数为0,即小球通过最高点时恰好不受轨道的压力,由重力提
供向心力,由牛顿第二定律有 mg=m,小球在最高点处的速度为 v=,小球由静止运动到最高点的过程
中,只有重力做功,由机械能守恒定律得mgh=mv2+mg·2R,联立解得h=2.5R=2.5×0.1 m=0.25 m,故
选B.
5.(2021·河南洛阳市高三期末)如图所示,有一光滑轨道ABC,AB部分为半径为R的圆弧,BC部分水平,
质量均为m的小球a、b固定在竖直轻杆的两端,轻杆长为R,小球可视为质点,开始时a球处于圆弧上端
A点,由静止开始释放小球和轻杆,使其沿光滑弧面下滑,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.a球下滑过程中机械能保持不变
B.b球下滑过程中机械能保持不变
C.a、b球都滑到水平轨道上时速度大小均为
D.从释放a、b球到a、b球都滑到水平轨道上,整个过程中轻杆对a球做的功为mgR
【答案】 D
【解析】 对于单个小球来说,杆的弹力做功,小球机械能不守恒,A、B错误;两个小球组成的系统只
有重力做功,所以系统的机械能守恒,故有 mgR+mg(2R)=·2mv2,解得v=,选项C错误;a球在滑落过
程中,杆对小球做功,重力对小球做功,故根据动能定理可得W+mgR=mv2,联立v=,解得W=mgR,故D正确.
6.(2021·四川三台中学实验学校期末)如图(a)所示,在竖直平面内固定一光滑的半圆形轨道ABC,半径为
0.4 m,小球以一定的初速度从最低点A冲上轨道,图(b)是小球在半圆形轨道上从A运动到C的过程中,
其速率的二次方与其对应高度的关系图象.已知小球在最高点 C受到轨道的作用力大小为2.5 N,空气阻
力不计,B点为AC轨道中点,重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是( )
A.图(b)中x=36
B.小球质量为0.2 kg
C.小球在A点时受到的轨道作用力大小为12.5 N
D.小球在B点时受到的轨道作用力大小为4.5 N
【答案】 B
【解析】 根据机械能守恒定律有mv2=mgh+mv2,整理得v2-v2=-2gh;由题图(b)可知,当h=0.8 m
0 0
时,v2=9 m2/s2,代入上式可得x=v2=25 m2/s2,A错误;在最高点时,根据牛顿第二定律有F +mg=,
0 N
可得m=0.2 kg,B正确;在A点时,根据牛顿第二定律有F -mg=,可得F =14.5 N,C错误;小球在
NA NA
B点时F =,又mv 2+mgR=mv2,整理得F =8.5 N,D错误.
NB B 0 NB
7.(多选)(2021·佛山七校联考)如图所示,长度为l的竖直轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),
杆的下端用铰链连接于水平地面上的O点。置于同一水平地面上的正方体B恰与A接触,正方体B的质量
为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而 A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰
为,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2∶1
B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
C.A落地时速率为D.A、B质量之比为1∶4
【答案】ABD
【解析】设小球速度为v ,正方体速度为v ,分离时刻,小球的水平速度与正方体速度相同,即v sin 30°
A B A
=v ,解得v =2v ,故A正确;根据牛顿第二定律有mgsin 30°=m,解得v =,v ==,故B正确;A从
B A B A B
分离到落地,小球机械能守恒,有mglsin 30°=mv2-mv,v=,故C错误;在杆从竖直位置开始倾倒到小
球与正方体恰好分离的过程中,小球和正方体组成的系统机械能守恒,则有 mgl(1-sin 30°)=mv+Mv,把
v 和v 的值代入,化简得m∶M=1∶4,故D正确。
A B
8.(多选)(2021·江苏海门中学第二次质调)如图所示,轻质动滑轮下方悬挂重物A、轻质定滑轮下方悬挂重
物B,悬挂滑轮的轻质细绳竖直。开始时,重物A、B处于静止状态,释放后A、B开始运动。已知A、B
的质量相等,重力加速度为g。摩擦阻力和空气阻力均忽略不计,滑轮间竖直距离足够长。则下列说法正
确的是( )
A.相同时间内,A、B位移大小之比为1∶2
B.同一时刻,A、B加速度大小之比为1∶1
C.同一时刻,A、B速度大小之比为1∶1
D.当B下降高度h时,B的速度大小为
【答案】 AD
【解析】 由题可知,B下降的位移是A上升位移的两倍,由公式x=at2可知,B的加速度是A加速度的
两倍,故A正确,B错误;由速度公式v=at可知,由于B的加速度是A加速度的两倍,所以同一时刻,A
的速度是B的一半,故C错误;当B下降高度h时,A上升,由机械能守恒定律得mgh-mg=mv+mv,
2v =v ,联立解得v =,故D正确。
A B B
9.(2021·海南省新高考一模)某同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律。实验步骤如下:
(1)用电磁铁吸住一个小铁球,将光电门A固定在立柱上,小铁球底部处于同一竖直位置,光电门B固定在
立柱上的另一位置;
(2)切断电磁铁电源,小铁球开始下落,数字计时器测出小铁球通过光电门A和光电门B的时间分别为t 、
A
t 。
B
请回答下列问题:
(1)切断电磁铁电源之前,需要调节底座螺丝,使立柱处于__________,以确保小铁球能通过两个电光门。
(2)实验中还需要测量的物理量是__________(填选项前的字母)。
A.小铁球的质量m
B.小铁球的直径d
C.光电门A、B间的距离h
(3)小铁球经过光电门B时的速度可表示为v =______(用测量的物理量表示)。
B
(4)在误差允许范围内,若满足关系式________________,即可验证机械能守恒(用测量的物理量和重力加
速度g表示)。
【答案】 (1)竖直 (2)BC (3) (4)()2-()2=2gh
AB
【解析】 (1)切断电磁铁电源之前,需要调节底座螺丝,使立柱处于竖直,以确保小铁球能通过两个光电
门。(2)铁球通过光电门A、B的速度分别为v =和v =
A B
若从A到B机械能守恒,则mv-mv=mgh
AB
即v-v=2gh ,即()2-()2=2gh
AB AB
则实验中还需要测量的物理量是:小铁球的直径d以及光电门A、B间的距离h,故选B、C。
(3)小铁球经过光电门B时的速度可表示为v =。
B
(4)在误差允许范围内,若满足关系式()2-()2=2gh ,即可验证机械能守恒。
AB
10.(2020·四川资阳市一诊)利用气垫导轨“验证机械能守恒定律”,实验装置如图甲所示,水平桌面上固定
一倾斜的气垫导轨,导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为 M,左端由跨过轻质光滑定滑
轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直,导轨上B点有一光电门,可以测量遮光
片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光
电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度v,实验时滑块在A处由静止开始运动.
(1)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加
量可表示为ΔE =________________,系统的重力势能减少量可表示为ΔE =________,在误差允许的范
k p
围内,若ΔE=ΔE,则可认为系统的机械能守恒;(用题中所给字母表示)
k p
(2)按上述实验方法,某同学改变A、B间的距离,得到滑块到B点时对应的速度,作出v2-d图象如图乙所
示,并测得M=m,则重力加速度g=________ m/s2.
【答案】 (1) (m-)gd (2)9.6
【解析】 (1)滑块到达B处时的速度v=,则系统动能的增加量ΔE=(M+m)v2=.
k
系统重力势能的减少量ΔE=mgd-Mgdsin 30°=(m-)gd.
p
(2)根据系统机械能守恒有(M+m)v2=(m-)gd,
则v2=,题图乙图线的斜率k=g= m/s2=4.8 m/s2,又M=m,
解得g=9.6 m/s2.三.练规范解答
1.(2021·江苏如皋中学高三月考)如图所示,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,同时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A后,A沿斜面下滑至速度最大时,C恰好离开地面,在此过程中,求:
(1)斜面的倾角α;
(2)弹簧恢复原长时,细线中的拉力大小F;
0
(3)A沿斜面下滑的速度最大值v .
m
【答案】 (1)30° (2)mg (3)2g
【解析】(1)A速度最大时,加速度为零,
对A有4mgsin α=F,
此时B的加速度也为零,C恰好离开地面,
对B、C整体有F=2mg,
解得sin α=,即α=30°.
(2)设当弹簧恢复原长时,A沿斜面向下运动的加速度大小为a,
对A有4mgsin α-F=4ma,
0
对B有F-mg=ma,
0
解得F=mg.
0
(3)一开始弹簧处于压缩状态,有mg=k·Δx,
1
压缩量Δx=,
1
C恰好离开地面时,弹簧处于伸长状态,有mg=k·Δx,
2伸长量Δx=Δx=,
2 1
因而初、末状态弹簧的弹性势能相等,从释放A球至C球恰好离开地面的过程,对整个系统根据机械能守
恒定律有
4mgsin α·(Δx+Δx)-mg(Δx+Δx)=(4m+m)v 2,
1 2 1 2 m
解得v ==2g.
m
2.光滑管状轨道ABC由直轨道AB和圆弧形轨道BC组成,二者在B处相切并平滑连接,O为圆心,O、A
在同一条水平线上,OC竖直.一直径略小于圆管直径的质量为m的小球,用细线穿过管道与质量为M的
物块连接,将小球由A点静止释放,当小球运动到B处时细线断裂,小球继续运动.已知弧形轨道的半径
为R= m,所对应的圆心角为53°,sin 53°=0.8,g取10 m/s2.
(1)若M=5m,求小球在直轨道部分运动时的加速度大小.
(2)若M=5m,求小球从C点抛出后下落高度h= m时到C点的水平位移.
(3)M、m满足什么关系时,小球能够运动到C点?
【答案】:(1)7 m/s2 (2) m (3)M ≥m
【解析】:(1)设细线中张力为F,对小球:
F-mgsin 53°=ma
对物块:Mg-F=Ma,联立解得:a=7 m/s2
(2)在Rt△OAB中,得:x =
AB
由v2=2ax 代入数据解得:v=2 m/s
AB
从B到C,根据机械能守恒定律,有:
mv2=mv+mgR(1-cos 53°)
小球离开C后做平抛运动,有:x=v t,h=gt2
C
联立并代入数据解得:x= m(3)小球由A→B:M、m系统机械能守恒,有:(M+m)v2=Mgx -mgx sin 53°
AB AB
线断后,小球由B→C,小球能运动到C点,则
mv2≥mgR(1-cos 53°)
联立,解得:M ≥m.
3.如图所示,半径为r、质量不计的圆盘盘面与地面垂直,圆心处有一个垂直于盘面的光滑水平固定轴 O,
在盘的右边缘固定有一个质量为m的小球A,在O点正下方离O点处固定一个质量也为m的小球B,放开
盘让其自由转动。
(1)当A转动到最低点时,两小球的重力势能之和减少了多少?
(2)A球转到最低点时的线速度是多少?
【答案】 (1)mgr (2)
【解析】(1)以通过固定轴O的水平面为零势能面,开始时两球的重力势能之和为
E =E +E =0-mgr=-mgr
p1 pA pB
当小球A转至最低点时两小球重力势能之和为
E =E +E =-mgr+0=-mgr
p2 pA pB
故两球重力势能之和减少量为
ΔE =E -E =-mgr-(-mgr)=mgr。
p减 p1 p2
(2)由于圆盘转动过程中,系统只有动能和重力势能相互转化,系统的机械能守恒,因此系统的重力势能的
减少一定等于两球动能的增加。设A球转至最低点时,A、B的线速度分别为v 和v ,则mgr=mv+mv。
A B
因A、B两球固定在同一圆盘上,转动过程中角速度相等,故线速度的关系为v =2v ,解得v =。
A B A
4.如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧静止放于光滑斜面上,其一端固定,另一端恰好与水平线
AB平齐;长为L的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,将细绳拉至水平,此时小球
在位置C.现由静止释放小球,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断,D点与AB相距h;之后小球在运
动过程中恰好与弹簧接触并沿斜面方向压缩弹簧,弹簧的最大压缩量为x.不计空气阻力,试求:(1)细绳所能承受的最大拉力F;
(2)斜面倾角θ的正切值;
(3)弹簧所获得的最大弹性势能E.
p
【答案】:(1)3mg (2) (3)mg(x +h+L)
【解析】:(1)小球由C运动到D的过程中机械能守恒,
mgL=mv
解得:v=
1
在D点由牛顿第二定律得:F-mg=m
解得:F=3mg
由牛顿第三定律知,细绳所能承受的最大拉力为3mg
(2)小球由D运动到A的过程做平抛运动,则:
v=2gh
解得:v=,tan θ==
y
(3)小球到达A点时,有:v=v+v=2g(h+L)
小球在压缩弹簧的过程中,小球与弹簧组成的系统机械能守恒,则:
E=mgxsin θ+mv,sin θ=
p
解得:E=mg(x +h+L).
p
