分析 (1)對O到A過程應(yīng)用動能定理即可求解;
(2)對A到C到A整個過程應(yīng)用動能定理求得摩擦力做的功,進(jìn)而得到A到C過程摩擦力做的功;然后根據(jù)幾何關(guān)系求得AB的傾斜角,進(jìn)而得到A到C過程重力做的功,最后對A到C過程應(yīng)用動能定理即可.
解答 解:(1)在拋物線OA部分滑動時只有重力、摩擦力做功,故由動能定理可得:克服摩擦力做的功為:
$W=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}+mg{y}_{A}-\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=0.5J$;
(2)物體從A到C,和從C到A克服摩擦力做的功W′相等,又有整個過程只有摩擦力、重力、彈簧彈力做功,故由動能定理可得:
$2W′=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=3.6J$
解得:W′=1.8J;
由拋物線部分的方程為y=$\frac{5}{9}$x2,可知:xA=1.2m
那么,AB的傾斜角為:$θ=arctan(\frac{10}{9}{x}_{A})=arctan\frac{4}{3}=53°$;
所以,物體從A到C過程,摩擦力做功為::Wf=-μmgcos53°•AC=-0.1mgAC=-W′=-1.8J
重力做功為:WG=mgsin53°•AC=0.8mgAC=14.4J;
所以,對物體從A到C應(yīng)用動能定理可得:彈簧的最大彈性勢能${E}_{p}={W}_{G}+{W}_{f}+\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=16.2J$;
答:(1)拋出的物塊沿金屬桿拋物線OA部分滑動時克服摩擦力做的功為0.5J;
(2)上述過程中彈簧的最大彈性勢能為16.2J.
點(diǎn)評 經(jīng)典力學(xué)問題一般先對物體進(jìn)行受力分析,求得合外力及運(yùn)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.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重物M一直做加速運(yùn)動 | |
B. | 重物M的最大速度是$\frac{1}{2}$ωL | |
C. | 斜面體對地面的壓力一直不變 | |
D. | 地面對斜面體的摩擦力先向左后向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 圓筒轉(zhuǎn)動的角速度滿足ω=5t | |
B. | 細(xì)線的拉力大小為2 N | |
C. | 細(xì)線拉力的瞬時功率滿足P=4t | |
D. | 在0-2 s內(nèi),細(xì)繩對小物塊做的功為6J |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 哥白尼創(chuàng)立地心說 | |
B. | 牛頓提出了“萬有引力定律” | |
C. | 愛因斯坦巧妙利用扭秤實(shí)驗(yàn)裝置測出萬有引力常量G | |
D. | 牛頓的理想斜面實(shí)驗(yàn)駁斥了亞里士多德的力是維持物體運(yùn)動的觀點(diǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A、C帶異種電荷,A和C的比荷之比為($\frac{{L}_{1}}{{L}_{2}}$)3 | |
B. | A、C帶同種電荷,A和C的比荷之比為($\frac{{L}_{1}}{{L}_{2}}$)3 | |
C. | A、C帶異種電荷,A和C的比荷之比為($\frac{{L}_{2}}{{L}_{1}}$)2 | |
D. | A、C帶同種電荷,A和C的比荷之比為($\frac{{L}_{2}}{{L}_{1}}$)2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球?qū)θ齻衛(wèi)星萬有引力大小的關(guān)系是FA>FB>FC | |
B. | 周期關(guān)系是TA<TB=TC | |
C. | 向心加速度大小的關(guān)系是aA<aB=aC | |
D. | 軌道半徑和周期的關(guān)系是$\frac{{{R}_{A}}^{2}}{{{T}_{A}}^{3}}$=$\frac{{{R}_{B}}^{2}}{{{T}_{B}}^{3}}$=$\frac{{{R}_{C}}^{2}}{{{T}_{C}}^{3}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 碰撞前后A球的動量變化量為4kg•m/s | |
B. | 碰撞時A對B的沖量大小為4N•s | |
C. | A、B兩球碰撞前的總動量為3kg•m/s | |
D. | 碰撞過程中機(jī)械能損失了10J |
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