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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,A球质量为2m,B球质量为m,用不计质量不可伸长的绳子连接,并跨过固定在地面上的光滑圆柱,圆柱半径为R,A球恰好与圆柱中心等高,B球刚好接触地面,若将A球无初速释放,下列说法中正确的是(  )

A.A球着地后,B球能上升到离地高度处
B.A球着地后,B球能上升到离地高度处
C.在A球着地前的任意时刻(除初始时刻外),A、B两球各自合力的功率之比为1∶1
D.在A球着地前的任意时刻(除初始时刻外),A、B两球各自合力的功率之比为2∶1
答案
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解析
考点:
专题:机械能守恒定律应用专题.
分析:A、A球着地前,A、B两球组成的系统机械能守恒,根据系统机械能守恒,求出A球着地时,B球的速度,然后再单独对B球运用机械能守恒定律,求出B球还能上升的高度.
C、在A球着地前的任意时刻(除初始时刻外),两球的具有相同的速度大小和加速度大小,根据牛顿第二定律得出两球的合力之比,再根据P=Fv得出合力的功率之比.
解答:解:A、A球着地前,A、B两球组成的系统机械能守恒,有2mgR-mgR=(2m+m)v2,得v=
A球着地后,B球做竖直上抛运动,设B球还能上升的高度为h,根据机械能守恒定律,有mgh=mv2,得h=.所以此时B球离地的高度H=.故A正确,B错误.
C、在A球着地前的任意时刻(除初始时刻外),两球的具有相同的速度大小和加速度大小,根据牛顿第二定律F=ma,知两球所受的合力之比为2:1,再根据P=Fv,知合力的功率比为2:1.故C错误,D正确.
故选AD.
点评:解决本题的关键知道A球着地前,A、B因为除了受重力做功外,还有拉力做功,所以单个物体机械能不守恒,但系统机械能守恒.A球着地后,B球仅受重力,机械能守恒.
核心考点
试题【如图所示,A球质量为2m,B球质量为m,用不计质量不可伸长的绳子连接,并跨过固定在地面上的光滑圆柱,圆柱半径为R,A球恰好与圆柱中心等高,B球刚好接触地面,若将】;主要考察你对动能定理及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
在光滑水平面内有Oxy坐标系,质量m="0.25" kg的小球正沿y轴正方向匀速运动,其速度为v0=2m/s,如图所示,当质点运动到原点O处时开始受到+x方向的恒力F作用,小球恰能经过坐标为(4m,4m)的P点.求:
(1)恒力F的大小?
(2)小球经过P点时的动能大小EP=?
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如图所示,质量为M=0.4kg的铁板固定在一根轻弹簧上方,铁板的上表面保持水平。弹簧的下端固定在水平面上,系统处于静止状态.在铁板中心的正上方有一个质量为m="0.1" kg的木块,从离铁板上表面高h=0.8m处自由下落.木块碰到铁板后与铁板一起向下运动,共同下降了l1="0.02" m时,它们的共同速度第一次达到最大值,又下降了l2="0.082" m后,它们的共同速度第一次减小为零.忽略空气阻力,重力加速度取g=l0m/s2
(1)木块刚碰到铁板前的速度vl=?
(2)从木块和铁板一起向下运动到它们的共同速度第一次减小为零的过程中,弹簧的弹性势能增加了多少?己知木块和铁板共同运动开始时的速度v2=0.8m/s.
(3)若弹簧的弹力跟弹簧的形变量成正比,比例系数叫做弹簧的劲度,用k表示.求本题中弹簧的劲度k=?
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某人用手将1kg物体由静止向上提起1m, 这时物体的速度为2m/s, 则下列说法正确的是(   )
A.手对物体做功12JB.合外力做功2J
C.合外力做功12JD.物体克服重力做功10J

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水平桌面上水平固定放置一光滑的半圆形挡板BDC,其半径为R=0.6 m。一质量m=0.2 kg的小物块受水平拉力F作用从A点由静止开始向B点作直线运动,当进入半圆形档板BDC瞬间,撤去拉力F,小物块沿挡板继续运动,并从C点离开,如右图所示(此图为俯视图)。已知BC右侧桌面光滑,左侧桌面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.2,A、B间距离为L="1.5" m,水平拉力恒为F="1.0" N,g="10" m/s2。求
(1)小物块运动到B点时的速度大小;
(2)小物块运动到D点时对档板的压力大小;
(3)计算小物块离开C点后2 s内物体克服摩擦力做的功。
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如图为一升降机,其箱底部装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机在空中吊索断裂,忽略摩擦和空气阻力影响,则升降机在从弹簧下端触地直到最低点的一段运动过程中(     )
A.升降机的速度一直是减小的
B.升降机的加速度一直是变大的
C.弹力一直做负功,整个过程中弹力所做负功的绝对值等于重力做的正功
D.弹力一直做负功,开始一段时间弹力所做负功的绝对值小于重力做的正功,整个过程中弹力做的负功绝对值大于重力做的正功

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