分析 (1)物体恰好无碰撞落到P点,其竖直分速度可以根据落体规律求解,然后根据速度偏转角求解水平分速度并得到P点速度,然后根据机械能守恒定律求解A点速度;对释放小球的过程运用动能定理列式,联立方程组求解;
(2)先根据A到M过程机械能守恒列式,若能过最高点列式,最后联立方程组求解即可.
解答 解:(1)设物块由A点以初速vA做平抛,落到P点时其竖直速度为:${v}_{y}=\sqrt{2gR}=\sqrt{2×10×0.8}=4$m/s
由于$\frac{{v}_{y}}{{v}_{A}}=tan45°$,解得vA=4m/s
设弹簧长为AC时的弹性势能为EP,则弹簧的弹性势能转化为物块的动能,则:
EP=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$=$\frac{1}{2}×0.4×{4}^{2}=3.2$J
(2)由题意可知,A到M的过程中只有重力做功,满足机械能守恒,若能到达M点,则:
$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}=\frac{1}{2}m{v}_{M}^{2}+mg(R+Rcos45°-R)$
代入数据得:vM=2.165m/s
物块能通过M点,设轨道对物块的支持力的方向向上,重力与支持力的合力提供向心力,则:
$mg-{F}_{N}=\frac{m{v}_{M}^{2}}{R}$
代入数据得:FN=1.656N
根据牛顿第三定律,物块对轨道的压力方向向下,大小为1.656N.
答:(1)释放时弹簧的弹性势能是3.2J;(2)小球能通过M点,物块在该点对管的压力是1.656N.
点评 该题中,物块的运动包含水平面上的运动、平抛运动以及在圆轨道内的运动,解答本题关键要分析清楚物体的运动规律,然后多次运用机械能守恒定律列式,最后联立方程组求解即可.
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. | 波向x轴正方向传动,传播速度等于2.5m/s | |
B. | 0时刻x=0处的质点再过0.1s到达波峰 | |
C. | x=0处的质点在t=4s时速度为0 | |
D. | P质点的x坐标为$\frac{5}{3}$m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=t1时,a、b两车速度的大小相同、方向相反 | |
B. | t=t1时,a、b两车的加速度的大小相同、方向相同 | |
C. | t=t1时,a、b两车重新相遇 | |
D. | 0=t1时间内,a车的位移是b车位移的3倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛运动在任意相等的时间内速度的变化量大小相等,但方向不同 | |
B. | 平抛运动和匀速圆周运动都是匀变速运动 | |
C. | 匀速圆周运动的向心加速度是描述线速度方向变化快慢的物理量 | |
D. | 做匀束圆周运动的物体所受外力的合力可能是恒力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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