分析 (1)对物块从C开始最终运动到F的过程应用动能定理即可求解;
(2)对物块从C到E的运动过程应用动能定理求得弹性势能,对物块在D点应用牛顿第二定律求得速度,然后对物块从E运动到D应用动能定理即可求解.
解答 解:(1)设AE的长度为x,那么物块P从C到E再回到F的过程只有重力、摩擦力做功,故由动能定理可得:3mgRsin37°-μmgcos37°•(7R-x+4R-x)=0,所以,x=R;
(2)对物块P从C到E的过程应用动能定理可得:物块在E点时弹簧的弹性势能Ep=mg(7R-R)sin37°-μmgcos37°•(7R-R)=2.4mgR;
改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放,弹簧的压缩量不变,故弹性势能不变;
设改变后P的质量为m′,P刚好可以沿着圆弧轨道到达最高点D处对物块在D处应用牛顿第二定律可得:$m′g=\frac{m′{{v}_{D}}^{2}}{\frac{24}{23}R}$;
对物块从E到D的运动过程应用动能定理可得:${E}_{p}-m′g[(7R-R)sin37°+\frac{24}{23}R(1+cos37°)]-μm′gcos37°(7R-R)=\frac{1}{2}m′{{v}_{D}}^{2}$;
所以,$2.4mgR-3.6m′gR-\frac{24×1.8}{23}m′gR-1.2m′gR$=$\frac{12}{23}m′gR$;
所以,2.4mgR=7.2m′gR,所以,$m′=\frac{1}{3}m$;
答:(1)AE的长度为R;
(2)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放.P刚好可以沿着圆弧轨道到达最高点D处.改变后P的质量为$\frac{1}{3}m$.
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:多选题
A. | 0~10s内,汽车做加速度减小的减速运动 | |
B. | 0~10s内,汽车所受合力做的功为6×106J | |
C. | 0~10s内,汽车所受合力做功的平均功率约为6.56×104W | |
D. | 10s~15s内,汽车所受的阻力大小为1500N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一个正电荷从A点移动到B点,电场力做正功 | |
B. | A点的电势高于B点的电势 | |
C. | A点的场强大于B点的场强 | |
D. | 该区域的电场是匀强电场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 沿纸面向右 | B. | 沿纸面向左 | C. | 垂直纸面向内 | D. | 垂直纸面向外 |
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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:选择题
A. | B. | ||||
C. | D. |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5×103N/C | B. | 5×10-4 N/C | C. | 8×10-4 N/C | D. | 8×10-14N/C |
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