分析 (1)小车贴着P固定,对全过程研究,根据动能定理列式,可求出F.再由功能关系求弹簧的最大弹性势能Ep;
(2)撤去小车A的固定限制,B离开弹簧后,B做减速运动,A做加速运动,根据牛顿第二定律求出两者的加速度,根据速度相等的条件列式,求出时间,再由位移公式求解最小距离s0;
(3)最终A、B都停止运动,机械能转化为内能,由功能关系求B在O点右侧运动的总路程s.根据速度关系,由速度公式求出时间,再求解运动过程中B离开O点的最远距离x.
解答 解:(1)取全过程研究,根据动能定理有:Fx0-μmgx1=0
代入数据解得:F=45N
由功能关系得:Fx0=Ep
代入数据解得:Ep=4.5J
(2)设B运动到O点的速度为v0,根据机械能守恒定律有:Ep=$\frac{1}{2}$mv02
接着B减速,设加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有:μmg=ma1;
代入数据解得:a1=5m/s2;
A加速,设加速度大小为a2,根据牛顿第二定律有:μmg=Ma2;
代入数据解得:a2=2.5m/s2;
设运动的共同速度为v1,则 v1=v0-a1t1,v2=a2t1,
t1时间内A运动的距离即为最小距离为:s0=$\frac{1}{2}$a2t12
代入数据解得:s0=0.2m
(3)最终A、B都停止运动,机械能转化为内能,由功能关系得:Ep=μmgs
代入数据解得:s=0.9m
A与Q第一次碰撞前B距离O点的距离为:△s1=v0t1-$\frac{1}{2}$a1t12-$\frac{1}{2}$a2t12
A被Q反弹后瞬间向左速度大小为v1,B以大小为v1的速度向右减速,且B的加速度大小仍是 a1=5m/s2,方向向左;A的加速度仍为a2=2.5m/s2,方向向右,达到共同速度v2前B相对A一直向右运动,则:
v2=v1-a1t2,v2=-v1+a2t2,
代入数据解得:t2=$\frac{4}{15}$s,v2=-$\frac{1}{3}$m/s
这段时间内B相对A向右移动距离为:△s2=(v1t2-$\frac{1}{2}$a1t22)-(-v1t2+$\frac{1}{2}$a2t22)
此时B离开O点的最远距离为:x=△s1+△s2;
代入数据解得:x=0.87m
答:(1)水平恒力F的大小是45N,弹簧的最大弹性势能是45J;
(2)最初A右端与Q间的最小距离是0.2m;
(3)B在O点右侧运动的总路程s是0.9m,运动过程中B离开O点的最远距离是0.87m.
点评 本题的关键理清物体的运动过程,根据牛顿第二定律和运动学公式结合分析,分析时要抓住隐含的临界条件,如速度关系.第2小题,也可以根据动量守恒定律和动能定理结合解答.
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. | $\frac{P}{4}$ | B. | $\frac{P}{2}$ | C. | 2P | D. | 4P |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 车受到轨道的支持力大小不变 | |
| B. | 人和车的向心加速度大小不变 | |
| C. | 由C点到D点的过程中,人始终处于超重状态 | |
| D. | 在A点,车受到的支持力最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在轨道a、b运行的两颗卫星的周期相等 | |
| B. | 在轨道a、c运行的两颗卫星的速率va<vc | |
| C. | 在轨道b、c运行的两颗卫星的角速度ωb<ωc | |
| D. | 在轨道a、b运行的两颗卫星的加速度aa>cc |
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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:多选题
| A. | 立即做平抛运动 | B. | 落地时水平位移为$\sqrt{2}R$ | ||
| C. | 落地速度大小为$2\sqrt{gR}$ | D. | 落地时速度方向与地面成60°角 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物块到达斜面底端时的动能 | B. | 物块与斜面之间的动摩擦因数 | ||
| C. | 下滑过程中拉力对物块所做的功 | D. | 物块下滑过程中机械能的变化量 |
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