题目内容
2.| A. | g,$\sqrt{2gh}$ | B. | $\frac{1}{2}$g,$\sqrt{gh}$ | C. | g,$\sqrt{gh}$ | D. | $\frac{1}{2}$g,$\sqrt{2gh}$ |
分析 由两物体的速度、加速度相等,根据两物体的受力,应用牛顿第二定律求得加速度,应用动能定理求解速度.
解答 解:A、B用绳子连接,那么两物体的速度、加速度相等;
所以,设绳子拉力为T,那么有:mg-T=ma,T=ma,所以,$a=\frac{1}{2}g$,$T=\frac{1}{2}mg$;
在对A、B分别利用动能定理可得:$\frac{1}{2}m{v}^{2}=(mg-T)h=\frac{1}{2}mgh$,$\frac{1}{2}m{v}^{2}=Th=\frac{1}{2}mgh$,所以,$v=\sqrt{gh}$;故B正确,ACD错误;
故选:B.
点评 求解物体受力大小或物体运动状态问题时,一般都是对物体的受力情况进行分析得到合外力的表达式,然后对物体运动状态分析求得加速度的表达式,最后将两者用牛顿第二定律联立求解.
练习册系列答案
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2.
如图所示,A、B是某个点电荷电场中的一根电场线,在线上O点放一个自由的负电荷,它将沿电场线向B点运动,下列判断中哪些是正确的( )
| A. | 电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度越来越小 | |
| B. | 电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度大小的变化由题设条件不能确定 | |
| C. | 电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度越来越大 | |
| D. | 电场线由A指向B,电荷作匀加速运动 |
19.下列说法正确的是( )
| A. | 天然放射现象说明原子核具有复杂的结构 | |
| B. | 一般材料的物体和黑体,辐射电磁波的情况都只与温度有关 | |
| C. | 卢瑟福的a粒子散射实验解释了原子光谱的线状特征 | |
| D. | 用a粒子、质子、中子甚至γ光子去轰击一些原子核,可以研究原子核的结构 |
6.在光滑水平面上,原来静止的物体在水平力F的作用下,经过时间t、通过位移l后,动量变为p、动能变为EK.以下说法正确的是( )
| A. | 在2F作用下,这个物体经过时间t,其动量将等于2P | |
| B. | 在F作用下,这个物体经过位移2l,其动量将等于2P | |
| C. | 在2F作用下,这个物体经过时间t,其动能将等于2EK | |
| D. | 在F作用下,这个物体经过位移2l,其动能将等于2EK |
14.
两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,不计带电粒子重力,则( )
| A. | A、N点的电场强度大小为零 | |
| B. | N、C间场强方向沿x轴正方向 | |
| C. | 将一正点电荷静放在x轴负半轴,它将一直做加速运动 | |
| D. | 将一负点电荷从N点移动到D点,电场力先做正功后做负功 |
11.
如图所示,半径为R的光滑半圆轨道放置于竖直平面内,质量均为m的两小球都从轨道最高点P开始运动,小球as从静止开始沿轨道下滑,小球b以某一初速度水平抛出,一段时间后落到半圆轨道的最低点Q,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 小球b刚落到Q点时的速度大小为$\frac{\sqrt{5gR}}{2}$ | |
| B. | 小球b刚落到Q点时重力的瞬时功率为mg$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 从P到Q,小球a所需时间小于小球b所需时间 | |
| D. | 从P到Q,小球a重力做功的最大功率为$\frac{2}{3}$$\sqrt{\sqrt{3}gR}$ |