分析 (1)對物塊從C開始最終運動到F的過程應(yīng)用動能定理即可求解;
(2)對物塊從C到E的運動過程應(yīng)用動能定理求得彈性勢能,對物塊在D點應(yīng)用牛頓第二定律求得速度,然后對物塊從E運動到D應(yīng)用動能定理即可求解.
解答 解:(1)設(shè)AE的長度為x,那么物塊P從C到E再回到F的過程只有重力、摩擦力做功,故由動能定理可得:3mgRsin37°-μmgcos37°•(7R-x+4R-x)=0,所以,x=R;
(2)對物塊P從C到E的過程應(yīng)用動能定理可得:物塊在E點時彈簧的彈性勢能Ep=mg(7R-R)sin37°-μmgcos37°•(7R-R)=2.4mgR;
改變物塊P的質(zhì)量,將P推至E點,從靜止開始釋放,彈簧的壓縮量不變,故彈性勢能不變;
設(shè)改變后P的質(zhì)量為m′,P剛好可以沿著圓弧軌道到達最高點D處對物塊在D處應(yīng)用牛頓第二定律可得:$m′g=\frac{m′{{v}_{D}}^{2}}{\frac{24}{23}R}$;
對物塊從E到D的運動過程應(yīng)用動能定理可得:${E}_{p}-m′g[(7R-R)sin37°+\frac{24}{23}R(1+cos37°)]-μm′gcos37°(7R-R)=\frac{1}{2}m′{{v}_{D}}^{2}$;
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的長度為R;
(2)改變物塊P的質(zhì)量,將P推至E點,從靜止開始釋放.P剛好可以沿著圓弧軌道到達最高點D處.改變后P的質(zhì)量為$\frac{1}{3}m$.
點評 經(jīng)典力學問題一般先對物體進行受力分析,求得合外力及運動過程做功情況,然后根據(jù)牛頓定律、動能定理及幾何關(guān)系求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0~10s內(nèi),汽車做加速度減小的減速運動 | |
B. | 0~10s內(nèi),汽車所受合力做的功為6×106J | |
C. | 0~10s內(nèi),汽車所受合力做功的平均功率約為6.56×104W | |
D. | 10s~15s內(nèi),汽車所受的阻力大小為1500N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一個正電荷從A點移動到B點,電場力做正功 | |
B. | A點的電勢高于B點的電勢 | |
C. | A點的場強大于B點的場強 | |
D. | 該區(qū)域的電場是勻強電場 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 沿紙面向右 | B. | 沿紙面向左 | C. | 垂直紙面向內(nèi) | D. | 垂直紙面向外 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | ||||
C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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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