分析 (1)物块从A点下滑到水平轨道B处的过程中,小车不动,物块的机械守恒,由机械能守恒定律求出到达B点时的速度大小.物块经过B点时,由重力和轨道支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律求出对支持力;
(2)物块在小车上运动的过程中,小车向右运动,物块将弹簧压缩至最短时弹簧的弹性势能达到最大,由物块与小车组成的系统动量守恒列式,并根据能量守恒求解弹簧所具有的最大弹性势能.
解答 解:(1)物块从A点下滑至B点的过程中小车不动,对物块,由机械能守恒定律有:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$…①
代入数据解得:vB=6m/s…②
在B处时,由牛顿第二定律有:FN-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$…③
解得:N=3mg=30N…④
(2)物块滑上水平轨道至B与小车相对静止的过程中,对系统,取水平向右为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律有:
mvB=(m+M)v共…⑤
$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}$(M+m)v共2+μmgL+Ep…⑥
代入数据解得:Ep=4J…⑦
答:(1)物块刚滑到B点时受到的支持力FN是30N;
(2)弹簧弹性势能的最大值EP是4J.
点评 本题首先要分析物理过程,确定研究对象,其次要把握解题的规律,运用用机械能守恒、牛顿运动定律、动量守恒和能量守恒结合研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球的密度为ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}}}$ | |
B. | 月球的第一宇宙速度$v=\frac{{{g_0}{T_0}}}{2π}$ | |
C. | 从图示位置开始计时经过$\frac{T}{2}$,P点离地心O是最近的 | |
D. | 要使“嫦娥四号”卫星在月球的背面P点着陆,需提前加速 |
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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:选择题
A. | 正在增加,$\frac{△ϕ}{△t}=\frac{mgd}{q}$ | B. | 正在减弱,$\frac{△ϕ}{△t}=\frac{mgd}{nq}$ | ||
C. | 正在减弱,$\frac{△ϕ}{△t}=\frac{mgd}{q}$ | D. | 正在增加,$\frac{△ϕ}{△t}=\frac{mgd}{nq}$ |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | EA>EB | B. | EA<EB | C. | rA>rB | D. | rA<rB |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 处于超重状态的物体其所受重力大于静止时物体所受的重力 | |
B. | 处于失重状态的物体一定向下加速运动 | |
C. | 处于超重状态的物体所受合力方向一定与重力方向相反 | |
D. | 处于失重状态的物体加速度方向可能与重力加速度方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a一定带正电,b一定带负电 | |
B. | a加速度减小,b加速度增大 | |
C. | M、N之间的距离小于N、Q之间的距离 | |
D. | a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小 |
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