分析 (1)根据动能定理求出物块到达B点时的速度,再根据物块和弹簧组成的系统机械能守恒求最大弹性势能
(2)根据动能定理求向左的位移s,如果s≥L,即还能到A点
解答 解:(1)从A到B根据动能定理,有:$-μmgL=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
代入数据解得:${v}_{B}^{\;}=\sqrt{2}m/s$
从B点压缩弹簧的过程中,物块和弹簧组成的系统机械能守恒有:
${E}_{Pm}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}=\frac{1}{2}×1×(\sqrt{2})_{\;}^{2}=1J$
(2)根据机械能守恒,物块返回B点时的速度为:${v}_{B}^{\;}=\sqrt{2}m/s$
从B点到速度为零的过程运用动能定理有:$-μmgs=0-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
s=0.5m=L
所以木块m还能回到A点
答:(1)求弹簧能够具有的最大弹性势能1J.
(2)木块m还能到达A点
点评 本题考查动能定理和机械能守恒定律的应用,注意含有弹簧的问题,机械能守恒的研究对象是物块和弹簧组成的系统.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3.3kW | B. | 1 kW | C. | 30 kW | D. | 11 kW |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在凸起的圆弧路面的顶部,汽车处于超重状态 | |
B. | 在凹下的圆弧路面的底部,汽车对路面的压力为2Mg | |
C. | 在经过凸起的圆弧路面的顶部后,汽车将做平抛运动,落地点到最高点得水平距离为2R | |
D. | 汽车在弧形轨道上运动的过程中向心力保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火星绕太阳运行过程中,速率不变 | |
B. | 地球靠近太阳的过程中,运行速率将减小 | |
C. | 火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大 | |
D. | 火星绕太阳运行一周的时间比地球的长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a球的角速度必小于b球的角速度 | |
B. | a球的线速度必大于b球的线速度 | |
C. | a球的运动周期必小于b球的运动周期 | |
D. | a球对筒壁的压力必大于b球对筒壁的压力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该波的波长为5m | B. | 该波的周期为1s | ||
C. | 该波向x轴负方向传播 | D. | 该波的波速为2m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两列波的波长一样大 | |
B. | 两列波将同时传到坐标原点 | |
C. | x=0处为振动减弱点 | |
D. | x=0.2 cm处的质点开始振动时的方向向-y方向 | |
E. | 由于两波振幅不等,故两列波相遇时不会发生干涉现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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