2019年高考物理题型集结号专题6.4弹簧.doc
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1、1专题 6.4 弹簧【题型概览】在弹簧中,既有弹力与形变量关系的计算,又有在弹簧弹力作用下的变速运动分析,还有涉及弹性势能的机械能守恒过程求解;有弹力作用下的单体运动分析,也有双振子运动情况的分析;【题型通解】1.由胡克定律结合平衡条件或牛顿运动定律定量解决涉及弹簧弹力、弹簧伸长量的问题。(1)轻质弹簧中的各处张力相等,弹簧的弹力可认为是其任一端与所连接物体之间的相互作用力。(2)弹簧可被拉伸,也可被压缩,即弹簧的弹力可以是拉力也可以是推力(当然弹性绳、橡皮条只能产生拉力) 。(3)弹簧称只能被拉伸,对弹簧秤的两端施加(沿轴线方向)大小不同的拉力时,其示数等于称钩一端与物体之间的拉力大小。(4
2、)有时应用 xkf比应用 kxf更便于解题。 物体在同向经过关于平衡位置对称的位置时,其运动学量具有对称时:合力、加速度大小相等方向相反;速率、动能、动量、势能相同。为了快捷分析物体的动态过程,可以采用极限方法而忽略中间突变过程,但要注意“弹簧可拉可压”的 4特点。当物体在变化的弹力作用下而做匀变速运动时,除弹簧的弹力外物体必然至少还受到一个变化的外力, 5以保证物体所受的合力恒定。例 7.如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到 O 点并系住物体 m,现将弹簧压缩到 A 点,然后释放,物体一直可以运动到 B 点然后返回,如果物体受到的阻力大小恒定,则 例 7 图A 物体从 A 到 O 点先加速
3、后减速B物体运动到 O 点时所受合力为零,速度最大C物体从 A 到 O 做加速运动,从 O 到 B 做减速运动 D物体从 A 到 O 的过程加速度逐渐减小【答案】A2例 8.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为 m、套在粗糙竖直固定杆 A 处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从 A 处由静止开始下滑,经过 B 处的速度最大,到达 C 处的速度为零,AC=h。圆环在 C处获得一竖直向上的速度 v,恰好能回到 A;弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为 g,则圆环A下滑过程中,加速度一直减小B下滑过程中,克服摩擦力做功为 214mvC在 C 处,弹簧的弹性势能为D上滑经过 B 的速度大于下滑
4、经过 B 的速度【答案】BD【解析】设弹簧弹力与杆间夹角为 ,则下滑过程中, ,加速度随 x 增大、 减小而增大,到 B 处 a 减小到零、速度达到最大;之后 加速度反向从零增大,到 C 处速度为零、加速度增加到最大,A 错误。由于在上滑与下滑过程中同一位置摩擦力大小相同,故上滑过程克服摩擦力做功 fW与下滑过程克服摩擦力做功 fW相同,而整个过程中重力、弹力势能变化量皆为 0,由能量守恒知摩擦产生的热量等于外界提供的动能: ,得 ,B 正确。对下滑过程由能量守恒知减少的重力势能等于增加的弹性势能与克服摩擦力产生的热量: ,C 错误。设 AB间距离为 h,在下滑中从 A 到 B 经过 B 的过
5、程中,由能量守恒有 ,在上3滑中从 B 到 A 经过 B 的过程中,由能量守恒有 ,故 D 正确。 3.涉及弹簧的弹性势能的定量计算(1)由其他量求解弹性势能时通常需由能量守恒或功能关系,有时需结合动量守恒。例 11.如图,一轻弹簧原长为 2R,其一端固定在倾角为 37的固定直轨道 AC 的底端 A 处,另一端位于直轨道上 B 处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为 56R的光滑圆弧轨道相切于 C 点,AC=7R, A、 B、 C、 D 均在同一竖直平面内。质量为 m 的小物块 P 自 C 点由静止开始下滑,最低到达 E 点(未画出) ,随后 P 沿轨道被弹回,最高点到达 F 点, AF=4R
6、,已知 P 与直轨道间的动摩擦因数 1=4,重力加速度大小为 g。 (取 )(1)求 P 第一次运动到 B 点时速度的大小。(2)求 P 运动到 点时弹簧的弹性势能。(3)改变物块 P 的质量,将 P 推至 E 点,从静止开始释放。已知 P 自圆弧轨道的最高点 D 处水平飞出后,恰好通过 G 点。 G 点在 C 点左下方,与 C 点水平相距 72R、竖直相距 R,求 P 运动到 D 点时速度的大小和改变后 P 的质量。【答案】 (1) 2BvgR;(2) ;(3) ; 13m4(2)设 BEx.P 到 E 点速度为零,设此时弹簧的弹性势能为 Ep。P 由 B 点运动到 E 点的过程中,由动能定
7、理有 4E、F 之间的距离 l1 为 l1=4R-2R+x 5P 到达 E 点后反弹,从 E 点运动到 F 点的过程中,由动能定理有 6联立 式并由题给条件得 x=R、 mgREp512 4 5 6 8(3)设改变后 P 的质量为 m1。 D 点与 G 点的水平距离 x1和竖直距离 y1分别为 式中,已应用了过 C 点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为 的事实。设 P 在 D 点 的速度为 vD,由 D 点运动到 G 点的时间为 t。由平抛运动公式有21ygtx1=vDt联立 式得12设 P 在 C 点速度的大小为 vC。在 P 由 C 运动到 D 的过程中机械能守恒,有P 由 E 点运动到 C
8、点的过程中,同理,由动能定理有5联立式得13m(2)由弹性势能只做为系统运动过程中所涉及到的一种能量形式时可利用:位置的对称性当系统在初末 状态下弹簧的形变量(伸长量与压缩量)相同,则此过程中弹性势能变化量为零。例 12.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 球放在水平地面上。现用手控制住 A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并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
9、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。下列说法正确的是A斜面倾角 =30 CAB(B A 获得最大 速度为 kmg52C C 刚离开地面时, B 的加速度最大D从释放 A 到 C 刚离开地面的过程中, A、 B 两小球组成的系统机械能守恒【答案】AB【解析】当 C 恰好离开地面 时 C 对地面的压力为 0,此时弹簧被拉伸且伸长量为 mg/k,由于 AB 通过细线连接,速度时刻相等,可知 A 的速度最大时 B 的速度也达到最大,即此时 A、B 的加速度都为 0,则此时整个系统所受合力为 0:4mgsin=2mg,故 =30,A 正确 C 错误。释放 A 之前弹
10、簧处于压缩状态,压缩量也为 mg/k,故从释放 A 到 A 的速度达到最大的过程中 A、B 发生的位移大小皆为 x=2mg/k,且弹簧在此过程中始末状态的弹性势能相同即弹性势能变化量为 0,由系统机械能守恒有,解得 ,B 正确。由于在此过程中弹簧弹性势能先减小后增大,故 A、B 两小球系统的机械能先增大后减小,D 错误。位置变化的相同性 当系统经历两个初末位置相同的过程时,两过程中弹性势能的变化量相同。6例 13.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在 A 点,自然状态时其右端位于 B 点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道 MNP,其形状为半径 R=08m 的圆环剪去了左上角 l35的圆
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