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功与对应能量的变化关系
功
能量的变化
合外力做正功
动能增加
重力做正功
重力势能减少
弹簧弹力做正功
弹性势能减少
电场力做正功
电势能减少
其他力(除重力、系统内的弹力)做正功
机械能增加
1.质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为eq \f(3,4)g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体( ).
A.重力势能增加了eq \f(3,4)mgh
B.重力势能增加了mgh
C.动能损失了mgh
D.机械能损失了eq \f(1,2)mgh
解析 设物体受到的摩擦阻力为Ff,
由牛顿运动定律得Ff+mgsin 30°=ma=eq \f(3,4)mg,解得Ff=eq \f(1,4)mg.
重力势能的变化由重力做功决定,故ΔEp=mgh,故A错、B对.
动能的变化由合外力做功决定:
-(Ff+mgsin 30°)x=-max=-eq \f(3,4)mgeq \f(h,sin 30°)=-eq \f(3,2)mgh,故C错.
机械能的变化由重力或系统内弹力以外的其他力做功决定,
故ΔE机械=Ffx=eq \f(1,4)mg·eq \f(h,sin 30°)=eq \f(1,2)mgh,故D正确.
2.在水平地面上固定一个半径为R的半圆形轨道,其中圆弧部分光滑,水平段长为L,一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的最右端,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,现突然释放小物块,小物块被弹出,恰好能够到达圆弧轨道的最高点A,取g=10 m/s2,且弹簧长度忽略不计,求:
(1)小物块的落点距O′的距离;
(2)小物块释放前弹簧具有的弹性势能.
规范解答 设小物块被弹簧弹出时的速度大小为v1,到达圆弧轨道的最低点时速度大小为v2,到达圆弧轨道的最高点时速度大小为v3
(1)因为小物块恰好能到达圆弧轨道的最高点,故向心力刚好由重力提供,有eq \f(mveq \o\al(2,3),R)=mg ①
小物块由A射出后做平抛运动,由平抛运动的规律有
x=v3t②
2R=eq \f(1,2)gt2 ③
联立①②③解得:x=2R,即小物块的落点距O′的距离为2R
(2)小物块在圆弧轨道上从最低点运动到最高点的过程中,由机械能守恒定律得
eq \f(1,2)mveq \o\al(2,2)=mg×2R+eq \f(1,2)mveq \o\al(2,3) ④
小物块被弹簧弹出到运动到圆弧轨道的最低点的过程由功能关系得:
eq \f(1,2)mveq \o\al(2,1)=eq \f(1,2)mveq \o\al(2,2)+μmgL ⑤
小物块释放前弹簧具有的弹性势能就等于小物块被弹出时的动能,故有
Ep=eq \f(1,2)mveq \o\al(2,1) ⑥
由①④⑤⑥联立解得:Ep=eq \f(5,2)mgR+μmgL.
答案 (1)2R (2)eq \f(5,2)mgR+μmgL
3.(2013·常州模拟)
如图所示,一质量为m=2 kg的滑块从半径为R=0.2 m的光滑四分之一圆弧轨道的顶端A处由静止滑下,A点和圆弧对应的圆心O点等高,圆弧的底端B与水平传送带平滑相接.已知传送带匀速运行速度为v0=4 m/s,B点到传送带右端C点的距离为L=2 m.当滑块滑到传送带的右端C点时,其速度恰好与传送带的速度相同.(g=10 m/s2)求:
(1)滑块到达底端B时对轨道的压力;
(2)滑块与传送带间的动摩擦因数μ;
(3)此过程中,由于滑块与传送带之间的摩擦而产生的热量Q.
解析 (1)滑块由A到B的过程中,由机械能守恒定律得mgR=eq \f(1,2)mveq \o\al(2,B)①
滑块在B点,由牛顿第二定律得FN-mg=meq \f(veq \o\al(2,B),R)②
由①②两式得:FN=60 N
由牛顿第三定律得滑块到达底端B时对轨道的压力大小为60 N.方向竖直向下.
(2)法一:滑块从B到C运动过程中,由牛顿第二定律得
μmg=ma③
由运动学公式得veq \o\al(2,0)-veq \o\al(2,B)=2aL④
由①③④三式得μ=0.3⑤
法二:滑块在从A到C整个运动过程中,由动能定理得mgR+μmgL=eq \f(1,2)mveq \o\al(2,0)-0,解得μ=0.3
(3)滑块在从B到C运动过程中,设运动时间为t,由运动学公式得v0=vB+at⑥
产生的热量Q=μmg(v0t-L)⑦
由①③⑤⑥⑦得Q=4 J
4.如图所示,一水平方向的传送带以恒定的速度v=2 m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端固定着一光滑的四分之一圆弧面轨道,并与弧面下端相切.一质量
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