分析 (1)通过物体与弹簧在物体运动过程中机械能守恒求解;
(2)通过机械能守恒求得物体在D点的速度,即可由牛顿第二定律求得作用力;
(3)通过平抛运动的位移求得在E点的速度,然后应用动能定理即可求解.
解答 解:(1)物块m1和弹簧组成的系统在物块运动到D的过程中机械能守恒,故有:Ep=2m1gR=0.4J;
(2)从弹簧压缩到A处到物块m2经过D点的过程中,物块m2和弹簧组成的系统机械能守恒,故有:${E}_{p}=2{m}_{2}gR+\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{D}}^{2}$,${v}_{D}=\sqrt{\frac{2{E}_{p}}{{m}_{2}}-4gR}=2m/s$;
再对物块在D点应用牛顿第二定律可得:${m}_{2}g+F=\frac{{m}_{2}{{v}_{D}}^{2}}{R}=0.4N$,故F=0;
所以,根据牛顿第三定律,物块对D点的作用力大小为0;
(3)物块m2离开E点后做平抛运动,故有:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,$\frac{L}{2}={v}_{E}t$;
所以有:${v}_{E}=\frac{L}{2t}=\frac{L}{2\sqrt{\frac{2h}{g}}}=1m/s$;
从D到E由动能定理可得:$-μ{m}_{2}g{L}_{DE}=\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{E}}^{2}-\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{D}}^{2}=-0.06J$
解得:$μ=\frac{0.06}{{m}_{2}g{L}_{DE}}=0.375$;
答:(1)当弹簧压缩到A时,弹簧的弹性势能为0.4J;
(2)物块m2经过D点时对D点的作用力大小为0;
(3)若物块m2落在容器甲的$\frac{L}{2}$处,则物块m2与管道DE间的动摩擦因数大小为0.375.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
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. | 磁场的方向垂直纸面向外 | |
B. | 两粒子在磁场中运动的时间之比为$\frac{{t}_{a}}{{t}_{b}}$=$\frac{1}{3}$ | |
C. | 两粒子在磁场中运动的速度之比为$\frac{{v}_{a}}{{v}_{b}}$=$\frac{2}{1}$ | |
D. | 两粒子在磁场中运动的轨迹长度之比为$\frac{{s}_{a}}{{s}_{b}}$=$\frac{1}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力势能减小,弹性势能增加 | B. | 重力势能减小,弹性势能减小 | ||
C. | 重力势能增加,弹性势能减小 | D. | 重力势能增加,弹性势能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 外力对物体做的总功为零 | |
B. | 物体的机械能减少mg(H+h) | |
C. | 地面对物体的阻力对物体做功为-mgH | |
D. | 地面对物体的平均阻力大小为$\frac{mg(H+h)}{h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mv02+mgh | B. | $\frac{1}{2}$mv02+mgH | C. | mgh | D. | $\frac{1}{2}$mv02 |
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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:解答题
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