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物體與彈簧的“別離之舞”:動態分離問題研究

2024-11-20 00:00:00宋海勛
數理天地(高中版) 2024年22期

【摘要】兩體彈簧系統問題是高中物理力學系統中的重要內容,這類問題涉及整體法、隔離法以及牛頓第二定律的應用,分析這類問題需要把握分離的關鍵條件以及分離時兩物體速度、加速度特點,在教學中需要加強這方面的專題訓練.本文從模型到方法以及典型例題深入分析,以突破這類問題的難點.

【關鍵詞】彈簧;臨界分離;高中物理

1 認清彈簧端的疊加體的動態分離的本質

彈簧端的疊加體的動態分離問題的本質是:

(1)從力的角度來看是支持力和壓力的臨界,即在兩物體分離的瞬間兩者之間的相互作用的支持力和壓力為零;

(2)從加度速的角度來看是加速度的臨界,即兩物體在分離的瞬間的加速度是相同的;

(3)從速度的角度來看是速度的臨界,即兩物體在分離的瞬間的速度是相同的;

(4)從處理方法的角度來看,處理彈簧端的疊加體的動態分離用到的方法是整體法和隔離法.

2 彈簧端的疊加體的動態分離問題的分類處理

2.1 自然狀態下的動態分離問題

例1 如圖1所示,A,B兩物體疊放在彈簧上,現用力向下壓B到某位置后釋放,試分析判斷A,B兩物體分離瞬間所在位置?

解析 抓住臨界問題的本質:在A,B分離的瞬間,二者的加速度相同,A,B間沒有相互作用的支持力和壓力.設分離的瞬間彈簧對整體的彈力為F,A的質量為M,B的質量為m.

對A,B整體據牛頓第二定律有:(M+m)g+F=(M+m)a.

對B據牛頓第二定律有:mg=ma由以上兩式解得:F=0,即兩者在彈簧恢復原長時分離.

2.2 恒力作用下的動態分離問題

例2 如圖2所示,在物體B上施加一恒力F,二者向上運動,試分析判斷A,B分離瞬間所在位置?

解析 抓住臨界問題的本質:在A,B分離的瞬間,二者的加速度相同,A,B間沒有相互作用的支持力和壓力.

設分離瞬間彈簧對整體的彈力為F,A的質量為M,B的質量為m.

對A,B整體進行分析,根據牛頓第二定律有:F+kx-(M+m)g=(M+m)a(x為彈簧的形變量).

對A進行分析,根據牛頓第二定律有:kx-Mg=Ma.

由以上兩式解得:kx=MmF,所以A,B分離時彈簧處于壓縮狀態,彈簧的壓縮量x=MFmk.

3 彈簧兩端的連接體的動態分離問題

例3 在變力F的作用下物體A以加速度a做勻加速直線運動的情況來研究:

(1)物體A做勻加速直線運動的時間?

(2)分析拉力F和物體A的位移大小間的定量關系?

解析 (1)初始狀態,對A據力的平衡有mAg=kx1,解得x1=mAgk(壓縮),在B與地面分離的瞬間,據力的平衡有mBg=kx2,解得x2=mBgk(伸長),

從初始狀態到分離瞬間,A做勻加速直線運動x1+x2=12at2,可求得時間t=2(mA+mB)gka,及此時A的速度為v=at=2a(mA+mB)gk.

(2)當力F剛作用在物塊A上的瞬間,對A由牛頓第二定律有F-mAg+kx1=mAa,解得F=mAa,當彈簧在壓縮階段據牛頓第二定律有F-mAg+k(x1-x)=mAa(x為A的位移),得F=kx+mAa.當彈簧在伸長階段據牛頓第二定律有F-mAg-k(x-x1)=mAa(x為A的位移),得F=kx+mAa,由此可見F隨物體A的位移均勻增加.

例4 如圖5所示,A,B兩小球在豎直方向上通過勁度系數為k的輕質彈簧相連,B球放在水平地面上,整個系統處于豎直靜止狀態.現用豎直向上的拉力F緩慢將A上提,直至B恰好離開地面.已知A,B的質量均為m,重力加速度為g.在此過程中拉力做的功( )

(A)2mg2k. (B)2mg23k.

(C)3mg22k. (D)mg2k.

解析 原來系統靜止時彈簧處于壓縮狀態,B恰好離開地面時彈簧處于伸長狀態,由于A,B的質量均為m,設彈簧的壓縮量和伸長量均為x,由胡克定律F=kx,可得x=mgk.

彈簧壓縮時的彈性勢能與伸長時的彈性勢能相等,在此過程中拉力做的功等于系統機械能的增量W=ΔE=mgh=mg×2×mgk=2mg2k,故選(A).

點評 對小球A初位置分析可以求出彈簧壓縮量,小球B將要離開地面瞬間,合外力為零,可以求出彈簧伸長量,由于初末位置彈簧形變量相等,彈簧彈性勢能相等,然后結合小球A上升的高度即可求出系統機械能增量.

4 結語

彈簧端物體分離的關鍵是分離瞬間之間的彈力為零,加速度相等.如果是兩物體的分離,則兩物體的速度、加速度均相等;如果是物體與某一接觸面分離,此時他們之間彈力為零,加速度相等;如果接觸面是靜止不動的,則與之分離的物體加速度和速度均為零.處理這類問題需要把握分離關鍵條件,結合牛頓第二定律、整體法、隔離法進行列式求解.

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