题目内容
1.| A. | 运动员在最高点B时,对轨道的压力等于自身的重力 | |
| B. | 由A到B过程中增加的重力势能为2mgR-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 由A到B过程中阻力做功为2mgR-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| D. | 由A到B过程中损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2 |
分析 运动员在最高点B时,由于轨道能支撑运动员,所以在B点运动员的速度可以为零,根据重力做功分析重力势能的变化,根据动能定理求阻力做功.根据功能关系求机械能的损失.
解答 解:A、运动员在最高点B时,由于轨道可以支撑运动员,运动员刚好到达最高点B速度为零,则运动员对轨道的压力等于其重力,故A正确.
B、由A到B过程中重力做功为-2mgR,根据功能关系可知其增加的重力势能2mgR,故B错误.
C、从A到B,根据动能定理得:-2mgR+Wf=0-$\frac{1}{2}$mv2,则得:阻力做功为Wf=2mgR-$\frac{1}{2}$mv2.故C正确.
D、根据功能关系可知,由A到B过程中损失的机械能等于克服阻力做功,为$\frac{1}{2}$mv2-2mgR,故D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键理清运动的过程,明确B点的速度可能为零,再综合运用功能定理进行解题.知道重力势能变化与重力做功有关,机械能变化与除了重力以外的力做功有关.
练习册系列答案
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