11.如圖所示,裝置的左邊AB部分是長為L1=1m的水平面.一水平放置的輕質(zhì)彈簧左端固定并處于原長狀態(tài);裝置的中間BC部分是長為L2=2m的水平傳送帶,它與左右兩邊的臺面等高,并能平滑對接,傳送帶始終以v=2m/s的速度順時針轉(zhuǎn)動;裝置的右邊是一光滑的曲面,質(zhì)量m=1kg的小滑塊從其上距水平臺面h=1m的D處由靜止釋放,滑塊向左最遠(yuǎn)到達(dá)O點,OA間距x=0.1m,并且彈簧始終處在彈性限度內(nèi).已知物塊與傳送帶及左邊水平面之間的摩擦因數(shù)μ=0.25,取g=10m/s2
(1)求彈簧獲得的最大彈性勢能?
(2)求滑塊再次回到右邊曲面部分所能到達(dá)的最大高度;
(3)若滑塊質(zhì)量m′=2kg,求滑塊到達(dá)O點的速度.

分析 (1)滑塊從D到O過程,其重力勢能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能和彈簧的彈性勢能,由能量守恒定律求解彈簧儲存的最大彈性勢能;
(2)根據(jù)能量守恒定律求得滑塊第二次經(jīng)過B點時的速度大小,根據(jù)此速度與傳送帶速度的大小關(guān)系,判斷出滑塊將做勻加速運動,由運動學(xué)公式求出滑塊的速度增加到與傳送帶相等時,通過的位移,即可知道滑塊離開傳送帶時的速度.滑塊從C到再次回到右邊曲面部分所能到達(dá)的最大高度的過程中,重力做功,由動能定理求解最大高度.
(3)滑塊到達(dá)O點時彈性勢能不變,再由能量守恒求解滑塊到達(dá)O點的速度.

解答 解:(1)滑塊從D到O過程,由能量守恒定律得
  EP=mgh-μmg(L1+L2-x)
解得,EP=2.75J
(2)設(shè)滑塊再次到達(dá)B處的速度為v2,對滑塊從O到再次到達(dá)B的過程,根據(jù)能量守恒得
 EP=μmg(L1-x)+$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$,解得 v1=1m/s<v=2m/s
則知滑塊再次滑上傳送帶后將勻加速運動,由牛頓第二定律得
  μmg=ma,得a=2.5m/s2
速度增加到與傳送帶相同所經(jīng)歷的位移為
  L=$\frac{{v}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2a}$=0.6m<L2=2m,
可知,滑塊接著相對傳送帶靜止,速度為v=2m/s
對從C到最高點的過程,由動能定理得
-mgh′=0-$\frac{1}{2}mv{′}^{2}$
解得,h′=0.2m
(3)若滑塊質(zhì)量m′=2kg,滑塊從D到O過程,由能量守恒定律得
  EP+μ•2mg(L1+L2-x)+$\frac{1}{2}•2m{v}_{O}^{2}$=2mgh
解得 vO≈2m/s
答:
(1)彈簧獲得的最大彈性勢能是2.75J.
(2)滑塊再次回到右邊曲面部分所能到達(dá)的最大高度是0.2m;
(3)若滑塊質(zhì)量m′=2kg,滑塊到達(dá)O點的速度是2m/s.

點評 本題是多過程問題,分析滑塊經(jīng)歷的過程,抓住各個過程的規(guī)律,運用能量守恒定律、牛頓第二定律和運動學(xué)公式結(jié)合按時間順序分析和計算.

練習(xí)冊系列答案
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(3)如圖2所示為木塊在水平木板上帶動紙帶運動打出的一條紙帶的一部分,0、1、2、3、4、5、6為計數(shù)點,相鄰兩計數(shù)點間還有4個打點未畫出,從紙帶上測出x1=3.18cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.則木塊加速度大小a=1.30m/s2.(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)

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A.拉力做功的瞬時功率為Fvsinθ
B.物塊B滿足m2gsinθ<kd
C.物塊A的加速度為$\frac{F-kd}{{m}_{1}}$
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B.變壓器副線圈兩端的電壓為220V
C.若僅將變阻器的滑片P向下滑動,燈泡將變亮
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A.該粒子一定帶正電
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