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如圖所示,A球質量為2m,B球質量為m,用不計質量不可伸長的繩子連接,并跨過固定在地面上的光滑圓柱,圓柱半徑為R,A球恰好與圓柱中心等高,B球剛好接觸地面,若將A球無初速釋放,下列說法中正確的是(  )

A.A球著地后,B球能上升到離地高度處
B.A球著地后,B球能上升到離地高度處
C.在A球著地前的任意時刻(除初始時刻外),A、B兩球各自合力的功率之比為1∶1
D.在A球著地前的任意時刻(除初始時刻外),A、B兩球各自合力的功率之比為2∶1
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考點:
專題:機械能守恒定律應用專題.
分析:A、A球著地前,A、B兩球組成的系統機械能守恒,根據系統機械能守恒,求出A球著地時,B球的速度,然后再單獨對B球運用機械能守恒定律,求出B球還能上升的高度.
C、在A球著地前的任意時刻(除初始時刻外),兩球的具有相同的速度大小和加速度大小,根據牛頓第二定律得出兩球的合力之比,再根據P=Fv得出合力的功率之比.
解答:解:A、A球著地前,A、B兩球組成的系統機械能守恒,有2mgR-mgR=(2m+m)v2,得v=
A球著地后,B球做豎直上拋運動,設B球還能上升的高度為h,根據機械能守恒定律,有mgh=mv2,得h=.所以此時B球離地的高度H=.故A正確,B錯誤.
C、在A球著地前的任意時刻(除初始時刻外),兩球的具有相同的速度大小和加速度大小,根據牛頓第二定律F=ma,知兩球所受的合力之比為2:1,再根據P=Fv,知合力的功率比為2:1.故C錯誤,D正確.
故選AD.
點評:解決本題的關鍵知道A球著地前,A、B因為除了受重力做功外,還有拉力做功,所以單個物體機械能不守恒,但系統機械能守恒.A球著地后,B球僅受重力,機械能守恒.
練習冊系列答案
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物體以60J的初動能從A點出發(fā)豎直向上拋出,在它上升到某一高度時,動能減少了30J,而機械能損失了10J.若物體在運動過程中所受阻力大小恒定,則該物體回到出發(fā)點A時的動能為( )
A.50JB.40JC.30JD.20J

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如圖所示,一質量為m=10kg的物體,由1/4圓弧軌道上端從靜止開始下滑,到達底端時的速度v=2m/s,然后沿水平面向右滑動1m距離后停止.已知軌道半徑R=0.4m,g=10m/s2則:

(1)物體沿軌道下滑過程中克服摩擦力做多少功?
(2)物體與水平面間的動摩擦因數μ是多少?

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如圖為一升降機,其箱底部裝有若干個彈簧,設在某次事故中,升降機在空中吊索斷裂,忽略摩擦和空氣阻力影響,則升降機在從彈簧下端觸地直到最低點的一段運動過程中(     )
A.升降機的速度一直是減小的
B.升降機的加速度一直是變大的
C.彈力一直做負功,整個過程中彈力所做負功的絕對值等于重力做的正功
D.彈力一直做負功,開始一段時間彈力所做負功的絕對值小于重力做的正功,整個過程中彈力做的負功絕對值大于重力做的正功

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

甲乙兩物體在光滑的水平面上做直線運動,甲物體的動量大小為P,動能大小為Ek,乙物體的動量大小為P/2,動能大小為3Ek,則
A.甲的質量大
B.甲的初速度大
C.若在運動的反方向上施加水平阻力,使它們在相同的時間內停下來,則應對甲施加較大的阻力
D.若在運動的反方向上施加相同的水平阻力,則乙要運動較大的位移才能停下來

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,光滑水平面右端B處連接一個豎直的半徑為R=0.4m的光滑半圓形軌道,B點為水平面與軌道的切點,用水平恒力F將質量m=2.0kg的小球從A點由靜止開始推到B點后撤去恒力,AB間距離為L。(小球大小可以忽略,g=10m/s2)

(1)若小球恰好能到達C點,求小球在B點的速度大小。
(2)若小球沿半圓形軌道運動到C處后又正好落回A點,在完成上述運動過程中推力最小,求推力最小值為多少?此時L的長度為多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

質量m = 1kg的木塊靜止在高h =" 1.8" m的平臺上,木塊與平臺間摩擦因數為0.2 。用水平推力F = 20N,使木塊向前運動了3 m時撤去,木塊在剛撤去推力時飛出平臺,求木塊落地時的速度大?(g =" 10" m/s2 )

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

飛機質量為m=10000kg,最初靜止,起動后跑道上加速運動L=3000米后速度達到v=60m/s起飛,已知阻力大小為f=5000N,求①在跑道上加速過程中阻力對飛機做的功,②在跑道上加速過程中飛機牽引力做的功。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

長木板A放在光滑水平面上,質量為m的物塊初速度V0滑上A的水平上表面,它們的v-t圖象如圖所示,則從圖中所給的數據V0、V1、t1及物塊質量m可以求出 (        )

A.A板獲得的動能    B.系統損失的機械能
C.木板的最小長度    D.A、B之間的動摩擦因數

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