分析 (1)根据系统的机械能守恒求出弹簧最大的弹性势能;
(2)在D点,弹力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;再对从P到D过程根据能量守恒定律列式求解;
(3)对从P到C点过程根据能量守恒定律列式求解P的质量M,再对运动全程根据功能关系列式求解在AB面上运动的路程S.
解答 解:(1)将弹簧竖直放置在地面上,物体下落压缩弹簧时,长度被压缩了L时,物体的动能为零,由系统的机械能守恒得:Ep=5mgL;
(2)P能沿圆弧轨道运动到最高点D,设P的质量为m0,在D点时的速度大小为vD,轨道对P的压力大小为N,则在D点有:N+m0g=m0$\frac{{v}_{D}^{2}}{L}$,
因为N≥0,从释放点到D点,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能滑上圆弧轨道恰好运动到C点的速度为零,根据能量守恒定律:Ep=μMg•4L+MgL,
解得:M=$\frac{5}{3}m$,
从C点返回至AB面,假设在P碰到弹簧之前就停下,此处距B点的距离为x,则:
MgL-μMgx=0,
解得:x=2L,
可见返回过程中P与弹簧没有接触,则:
S=x+4L=6L;
答:(1)弹簧压缩至长度L时的弹性势能EP为5mgL;
(2)若P能沿圆弧轨道运动到最高点D,P的质量m0的取值范围为m0≤$\frac{10}{9}$m;
(3)若P能滑上圆弧轨道恰好运动到C点,P的质量M为$\frac{5}{3}m$,在AB面上运动的路程S为6L.
点评 解决本题时要抓住弹簧的形变量相等时弹性势能相等这一隐含的条件,正确分析能量是如何转化,分段运用能量守恒定律列式是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a点的电势比b点电势高 | |
B. | a,b两点场强方向相同,b点场强比a大 | |
C. | a,b,c三点电势依次降低 | |
D. | 一带电粒子(不计重力)在a点无初速释放,则它将在a,b线上运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图线1表示物体做曲线运动 | |
B. | x-t图象中t1时刻v1>v2 | |
C. | v-t图象中0至t3时间内丁的平均速度等于丙的平均速度 | |
D. | 两个图象中,t2、t4时刻分别表示乙、丁物体开始反向运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 球A受四个力 | B. | 球A受两个力 | C. | 球B受三个力 | D. | 球B受两个力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体受到重力、摩擦力、支持力的作用 | |
B. | 由于惯性,物体不需要摩擦力的作用就能向上匀速运动 | |
C. | 物体受到的摩擦力的大小等于重力沿传送带向下的分力 | |
D. | 物体受到摩擦力的大小为μmgcosθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4~6 s内两者逐渐靠近 | |
B. | 在0~2 s内,F1越来越大 | |
C. | 4 s末甲、乙两物体动能相同,由此可知F1=F2 | |
D. | 0~6 s内两者在前进方向上的最大距离为8 m |
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