分析 (1)m1沿半圆轨道运动并恰好到达半圆轨道的最高点A时,由重力提供向心力,根据向心力公式求得m1经过A点的速度.由机械能守恒定律求m1获得的速度大小.
m2离开平台后做平抛运动,根据平抛运动的规律求m2获得的速度大小.
(2)由动量守恒定律求出释放弹簧前系统的速度,再由机械能守恒求弹簧最初被压缩时所具有的弹性势能.
解答 解:(1)m1沿半圆轨道运动并恰好到达半圆轨道的最高点A时,由重力提供向心力,则有:
m1g=m1$\frac{{v}_{1A}^{2}}{R}$
m1从C到A的过程,由机械能守恒定律得:
2m1gR+$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1A}^{2}$=$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}^{2}$
可得m1获得的速度大小为:v1=5m/s
m2离开平台后做平抛运动,则有:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=v2t
解得m2获得的速度大小为:v2=4m/s
(2)设原来系统的初速度为v0.取向右为正方向,根据动量守恒定律得:
(m1+m2)v0=-m1v1+m2v2.
根据系统的机械能守恒得:
Ep+$\frac{1}{2}$(m1+m2)v02=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22.
联立解得:Ep=2.7J
答:(1)弹簧恢复原长时物块m1和m2分别获得的速度大小为5m/s和4m/s;
(2)弹簧最初被压缩时所具有的弹性势能是2.7J.
点评 本题的关键是明确两个物体的运动规律,同时能结合动量守恒定律、向心力、机械能守恒定律和平抛运动的分位移公式列式求解.
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:选择题
A. | F=$\frac{1}{2}$μmg | B. | F=$\frac{\sqrt{2}}{2}$μmg | C. | F=μmg | D. | F=$\frac{\sqrt{2}}{4}$μmg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小石块被竖直向上抛出后站在空中运动的过程 | |
B. | 木箱沿光滑斜面加速下滑的过程 | |
C. | 在水平面内做匀速圆周运动的物体 | |
D. | 货物被起重机匀速上提的过程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的运动是一种匀变速直线运动 | |
B. | 物体运动的速度大小与物体质量有关 | |
C. | 物体运动的加速度大小与物体质量有关 | |
D. | 物体落地所需的时间与物体下落的高度无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重物M的最大速度是ωL | |
B. | 重物M受到的拉力总大于本身的重力 | |
C. | 重物M克服其重力的功率先增大后减小 | |
D. | 绳子拉力对M做的功($\sqrt{10}$-2)MgL+$\frac{9}{10}$Mω2L2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度的方向就是速度的方向 | B. | 加速度的方向就是位移的方向 | ||
C. | 加速度减小时,速度一定减小 | D. | 加速度减小时,速度有可能增大 |
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