分析 (1)弹簧弹开m1后,m1做平抛运动,由平抛运动的规律求弹簧弹开瞬间m1的速度v1.
(2)弹簧弹开两个物体的过程,系统的动量守恒,由动量守恒定律求出弹簧弹开瞬间m2的速度v2,对m2,运用机械能守恒定律求出其到达最低点时的速度,再由牛顿运动定律求m2到达轨道最低点时对轨道的压力FN.
(3)根据能量守恒定律求弹簧被锁定时具有的弹性势能EP.
解答 解:(1)弹簧解锁弹开,m1飞出后做平抛运动,则有
r=v1t
r=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得 v1=2m/s
(2)弹簧弹开两个物体的过程,取向左为正方向,由动量守恒定律得
m1v1-m2v2=0;
解得 v2=10m/s
对m2,运用机械能守恒定律得
$\frac{1}{2}$m2v22+2m2gr=$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{3}^{2}$
在最低点,由牛顿第二定律得
FN′-m2g=m2$\frac{{v}_{3}^{2}}{r}$
解得 FN′=35N
根据牛顿第三定律得 FN=FN′=35N
(3)根据能量守恒定律得:
弹簧被锁定时具有的弹性势能 EP=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22=12J
答:
(1)弹簧弹开瞬间m1的速度v1是2m/s.
(2)m2到达轨道最低点时对轨道的压力FN是35N.
(3)弹簧被锁定时具有的弹性势能EP是12J.
点评 分析清楚物体运动过程,把握每个过程的物理规律是正确解题的前提与关键,应用牛顿第二定律、动量守恒定律、能量守恒定律即可正确解题.
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. | Ta=Tb=Td=Tc,Ea>Eb=Ed>Ec | |
B. | Ta=Tb=Td=Tc,Ea=Eb=Ed=Ec | |
C. | 此过程中棱台对从a点运动的小球做正功 | |
D. | 此过程中棱台对从d点运动的小球做正功 |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 避雷针周围的电场方向向下 | |
B. | 越靠近避雷针尖端电场强度越小 | |
C. | 越靠近避雷针尖端附近电势变化越快 | |
D. | 电荷越靠近避雷针尖端,加速度越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 气体内能将一定增大 | B. | 气体压强将一定减小 | ||
C. | 气体将一定对外做功 | D. | 电流表的示数将变小 |
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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. | 行星运动的方向总是沿椭圆轨道的切线方向 | |
B. | 行星运动过程中速度大小不变 | |
C. | 行星运动的方向总是与它和太阳连线垂直 | |
D. | 太阳系中的行星运动轨道都是圆 |
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