题目内容
19.| A. | 8:5 | B. | 5:3 | C. | 4:1 | D. | 3:2 |
分析 本题可以分为两个过程来求解,首先根据ab系统的机械能守恒,可以求得a球上升h时的速度的大小,之后,b球落地,a球在上升的过程中的机械能守恒,从而可以求得ab球的质量关系.
解答 解:设a球到达高度h时两球的速度v,根据机械能守恒,b球的重力势能减小转化为a球的重力势能和a、b球的动能.即:
(M-m)gh=$\frac{1}{2}$(M+m)V2
解得两球的速度都为:V=$\sqrt{\frac{2(M-m)gh}{M+m}}$,
此时绳子恰好松弛,a球开始做初速为$\sqrt{\frac{2(M-m)gh}{M+m}}$的竖直上抛运动,
同样根据动能定理有:-mg×0.6h=0-$\frac{1}{2}$mV2
解得ab球质量关系为:M=4m,故C正确
故选:C.
点评 在a球上升的全过程中,a球的机械能是不守恒的,所以在本题中要分过程来求解,第一个过程系统的机械能守恒,在第二个过程中只有a球的机械能守恒.
练习册系列答案
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10.
已知基态一价氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子的能级示意图如图所示.则能使基态氦离子发生跃迁的是( )
| A. | 动能为7.6eV的电子 | B. | 动能为30.0eV的电子 | ||
| C. | 能量为7.6eV的光子 | D. | 能量为51.0eV的光子 |
7.
如图所示为质点P、Q沿不同的轨迹作匀速圆周运动时,向心加速度与半径关系的图线,质点P的图线是过原点的一条直线,质点Q的图线是双曲线,由图线可知( )
| A. | 质点P的线速度大小不变 | B. | 质点P的角速度大小不变 | ||
| C. | 质点Q的角速度大小不变 | D. | 质点Q的线速度大小变化 |
4.关于功和功率的概念,下列说法正确的是( )
| A. | 摩擦力一定做负功 | |
| B. | 功有正负,说明功是矢量 | |
| C. | 根据P=$\frac{W}{t}$可知,力做功越多,则该力做功的功率一定越大 | |
| D. | 根据P=F•v可知,汽车在运动过程中发动机的功率一定时,速度越小,牵引力就越大 |
8.
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体A接触,但未与物体A连接,弹簧水平且无形变.现对物体A施加一个水平向右的瞬间冲量大小为I,测得物体A向右运动的最大距离为x0,之后物体A被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处.已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体A整个运动过程,弹簧对物体A的冲量为零 | |
| B. | 物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体A向左运动过程中与弹簧接触的时间 | |
| C. | 物体A向左运动运动过程中最大动能为$\frac{I^2}{2m}$-2μmgx0 | |
| D. | 物体A与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能$\frac{I^2}{2m}-μmg{x_0}$ |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 | |
| B. | 布朗运动就是气体或液体分子的无规则运动 | |
| C. | 分子a从无穷远处由静止开始接近固定不动的分子b,只受分子力作用,当a受到分子力为0时,a的动能一定最大 | |
| D. | 大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强 | |
| E. | 破碎的玻璃不能重新拼接在一起是因为其分子间存在斥力 |