分析 (1)對(duì)物塊由B到最大勢(shì)能處的運(yùn)動(dòng)過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理即可求得最大勢(shì)能;
(2)對(duì)物塊的運(yùn)動(dòng)總過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理求得物塊在BC上滑行的總路程,然后由幾何關(guān)系求得最終位置及碰撞次數(shù).
解答 解:(1)物塊與A碰撞后原速率返回,故物塊與A碰撞無(wú)能量損失,動(dòng)能不變,那么,物塊運(yùn)動(dòng)過(guò)程只有摩擦力和彈簧彈力做功;
克服彈簧彈力做的功等于彈性勢(shì)能的增量,所以,物塊第一次壓縮彈簧到彈性勢(shì)能最大時(shí),克服摩擦力做功最少,物塊速度為零,彈性勢(shì)能最大;
那么對(duì)物塊從B到彈簧獲得最大彈性勢(shì)能的過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理可得:$-μmgBC-{E}_{pm}=0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:${E}_{pm}=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}-μmgBC$=3.9J;
(2)物塊運(yùn)動(dòng)到最終小物塊靜止的過(guò)程,彈簧彈力做功為零,故只有摩擦力做功,設(shè)物塊在BC上滑動(dòng)的總路程為x,那么有$-μmgx=0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:$x=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2μg}=1.5m$;
x=7BC+0.1m
故最終小物塊靜止時(shí)B點(diǎn)的距離為:BC-0.1m=0.1m;
物塊每在BC上滑行路程2BC=0.4m和A碰撞一次,故小物塊與A處擋板碰撞的次數(shù)為3次;
答:(1)在小物塊壓縮彈簧的過(guò)程中,彈簧所具有的最大彈性勢(shì)能Epm為3.9J;
(2)最終小物塊靜止時(shí)B點(diǎn)的距離為0.1m;小物塊與A處擋板碰撞的次數(shù)為3.
點(diǎn)評(píng) 經(jīng)典力學(xué)問(wèn)題一般先對(duì)物體進(jìn)行受力分析,求得合外力及運(yùn)動(dòng)過(guò)程做功情況,然后根據(jù)牛頓定律、動(dòng)能定理及幾何關(guān)系求解.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 一定是勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng) | B. | 一定是勻變速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng) | ||
C. | 一定是曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng) | D. | 一定是勻變速運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ?A>?B,vA>vB | B. | ?A<?B,vA<vB | C. | ?A=?B,vA>vB | D. | ?A>?B,vA=vB |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 根據(jù)條件可以求得物體向下運(yùn)動(dòng)返回M點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能 | |
B. | 根據(jù)條件無(wú)法求得物體與斜面的動(dòng)摩擦因數(shù)具體數(shù)值 | |
C. | 根據(jù)條件可求得上升過(guò)程的最大高度 | |
D. | 無(wú)法求出向上運(yùn)動(dòng)和向下運(yùn)動(dòng)具體時(shí)間,但是可判斷出向上運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的時(shí)間一定小于向下返回底端的時(shí)間 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 一定質(zhì)量的理想氣體從外界吸收熱量,內(nèi)能不一定增大 | |
B. | 如果氣體分子總數(shù)不變而氣體溫度升高,氣體分子的平均動(dòng)能增大,那么壓強(qiáng)必然增大 | |
C. | 某氣體的摩爾體積為V,每個(gè)氣體分子的體積為V0,則阿伏加德羅常數(shù)NA=$\frac{V}{{V}_{0}}$ | |
D. | 溫度相同分子質(zhì)量不同的兩種氣體,它們分子的平均動(dòng)能一定相同 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 萬(wàn)有引力定律是開(kāi)普勒發(fā)現(xiàn)的 | B. | 相對(duì)論是牛頓提出的 | ||
C. | 能量子假說(shuō)是普朗克提出的 | D. | 光子假說(shuō)是伽利略提出的 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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