分析 (1)根據系統(tǒng)的機械能守恒求出彈簧最大的彈性勢能;
(2)在D點,彈力和重力的合力提供向心力,根據牛頓第二定律列式;再對從P到D過程根據能量守恒定律列式求解;
(3)對從P到C點過程根據能量守恒定律列式求解P的質量M,再對運動全程根據功能關系列式求解在AB面上運動的路程S.
解答 解:(1)將彈簧豎直放置在地面上,物體下落壓縮彈簧時,長度被壓縮了L時,物體的動能為零,由系統(tǒng)的機械能守恒得:Ep=5mgL;
(2)P能沿圓弧軌道運動到最高點D,設P的質量為m0,在D點時的速度大小為vD,軌道對P的壓力大小為N,則在D點有:N+m0g=m0$\frac{{v}_{D}^{2}}{L}$,
因為N≥0,從釋放點到D點,由能量守恒定律,有:
Ep=$μ{m}_{0}g•4L+\frac{1}{2}{m}_{0}{v}_{D}^{2}+{m}_{0}g•2L$
解得:m0≤$\frac{10}{9}$m;
(3)若P能滑上圓弧軌道恰好運動到C點的速度為零,根據能量守恒定律:Ep=μMg•4L+MgL,
解得:M=$\frac{5}{3}m$,
從C點返回至AB面,假設在P碰到彈簧之前就停下,此處距B點的距離為x,則:
MgL-μMgx=0,
解得:x=2L,
可見返回過程中P與彈簧沒有接觸,則:
S=x+4L=6L;
答:(1)彈簧壓縮至長度L時的彈性勢能EP為5mgL;
(2)若P能沿圓弧軌道運動到最高點D,P的質量m0的取值范圍為m0≤$\frac{10}{9}$m;
(3)若P能滑上圓弧軌道恰好運動到C點,P的質量M為$\frac{5}{3}m$,在AB面上運動的路程S為6L.
點評 解決本題時要抓住彈簧的形變量相等時彈性勢能相等這一隱含的條件,正確分析能量是如何轉化,分段運用能量守恒定律列式是關鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a點的電勢比b點電勢高 | |
B. | a,b兩點場強方向相同,b點場強比a大 | |
C. | a,b,c三點電勢依次降低 | |
D. | 一帶電粒子(不計重力)在a點無初速釋放,則它將在a,b線上運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖線1表示物體做曲線運動 | |
B. | x-t圖象中t1時刻v1>v2 | |
C. | v-t圖象中0至t3時間內丁的平均速度等于丙的平均速度 | |
D. | 兩個圖象中,t2、t4時刻分別表示乙、丁物體開始反向運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 球A受四個力 | B. | 球A受兩個力 | C. | 球B受三個力 | D. | 球B受兩個力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體受到重力、摩擦力、支持力的作用 | |
B. | 由于慣性,物體不需要摩擦力的作用就能向上勻速運動 | |
C. | 物體受到的摩擦力的大小等于重力沿傳送帶向下的分力 | |
D. | 物體受到摩擦力的大小為μmgcosθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 4~6 s內兩者逐漸靠近 | |
B. | 在0~2 s內,F(xiàn)1越來越大 | |
C. | 4 s末甲、乙兩物體動能相同,由此可知F1=F2 | |
D. | 0~6 s內兩者在前進方向上的最大距離為8 m |
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