题目内容
1.如图所示,倾角30°、高为L的固定斜面底端与水平面平滑相连,质量分别为3m、m的两个小球A、B用一根长为L的轻绳连接,A球置于斜面顶端.现由静止释放A、B两球,B球与弧形挡板碰撞过程时间极短无机械能损失,且碰后只能沿斜面下滑,两球最终均滑到水平面上.已知重力加速度为g,不计一切摩擦,则( )A. | A球刚滑至水平面时的速度大小为$\frac{5}{2}\sqrt{gL}$ | |
B. | B球刚滑至水平面时的速度大小为$\frac{{\sqrt{3gL}}}{2}$ | |
C. | 两小球在水平面上不可能相撞 | |
D. | 在A球沿斜面下滑的过程中,轻绳对B球先做正功,后不做功 |
分析 AB两组成的系统在运动中只有重力做功,系统的机械能守恒;由机械能守恒可求得A球滑至水平面时的速度大小;分析两球的运动过程可知轻绳对B球的做功情况.
解答 解:A、从A球开始下滑到A球落地的过程中,AB两组成的系统机械能守恒,A球刚滑至水平面时有:3mgL-mgLsin30°=$\frac{1}{2}$(4m)v2
解得:v=$\frac{\sqrt{5gL}}{2}$,故A错误;
B、A球滑到水平面后,A球的速度不再变化,而B球受重力的作用,速度增大,此时A对B不再有力的作用;对B球由机械能守恒可知
mgLsin30°=$\frac{1}{2}$mv′2-$\frac{1}{2}$mv2,解得B球最终滑到水平面上时,B球的速度为 v′=$\frac{3\sqrt{2gL}}{4}$.故B错误;
C、B球滑到水平面上,由于B球的速度大于A球的速度,故两球最终一定会相撞;故C错误;
D、由题意可知,开始时,B球动能增加,说明轻绳对B球做正功;当A球落地后,A对B没有拉力,则A球对B球不再做功,故D正确;
故选:D
点评 本题考查机械能的守恒定律的应用,在应用机械能守恒的过程中,一定还要分析物体的运动过程,正确选取初末状态.
练习册系列答案
相关题目
11.第一次用水平恒力F作用在物体上,使物体在光滑水平面上移动距离l,F做功W1,第二次用同样大的力F沿斜面方向作用于物体上,使物体沿粗糙斜面移动的距离也是l,F做功W2,那么( )
A. | W1>W2 | B. | W1=W2 | C. | W1<W2 | D. | 无法判断 |
12.如图所示,先闭合开关,保持平行板电容器始终与电源正负极相接.再由静止释放电子,电子从A板向B板运动,当到达B板时速度为v,则( )
A. | 当增大两板间距离时,v增大 | |
B. | 当减小两板间距离时,v增大 | |
C. | 当增大两板间距离时,电容器的电量增大 | |
D. | 当减小两板间距离时,电容器的电量增大 |
16.如图,正点电荷放在O 点,图中画出它产生的电场的六条对称分布的电场线.以水平电场线上的O′点为圆心画一个圆,与电场线分别相交于 a、b、c、d、e,下列说法正确的是( )
A. | b、e两点的电场强度相同 | |
B. | a点电势低于e点电势 | |
C. | b、c两点间电势差等于 e、d两点间电势差 | |
D. | 电子沿圆周由d运动到 c,电场力做负功 |
2.在LC振荡电路中,当电容器的电荷量最大时( )
A. | 电场能开始向磁场能转化 | B. | 电场能正向磁场能转化 | ||
C. | 电场能向磁场能转化完毕 | D. | 磁场能正向电场能转化 |
9.如图所示,水平放置的两平行金属板长为L、间距为L,有一质量为m、电荷量为q 的带正电小球从原点沿x 轴正方向进入两金属板间.当小球运动到点($\frac{2L}{3}$,$\frac{L}{2}$)处时,在两金属板间加一恒定电压U,使小球开始做匀速直线运动,取重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A. | 小球初速度大小为$\frac{2}{3}$$\sqrt{gL}$ | |
B. | 两金属板间所加电压大小为$\frac{mgL}{2q}$ | |
C. | 小球最终从点(L,L)处射出金属板 | |
D. | 小球最终落在下金属板上的点(L,$\frac{5}{6}L$)位置处 |