题目内容
18.| A. | 轻绳对A物体的拉力为$\frac{2}{3}$mg | |
| B. | A、B组成系统的重力势能增大 | |
| C. | t时刻,B所受拉力的瞬时功率为$\frac{1}{3}$mg2t | |
| D. | t时间内,B的机械能增加了$\frac{2}{9}$mg2t2 |
分析 两个物体组成的系统,只有重力做功,系统机械能守恒.对整体,根据牛顿第二定律求出两个物体的加速度大小和细绳的拉力大小,并求出细绳对A做的功,即可得到A的机械能减少量.由功率公式求解拉力的瞬时功率
解答 解:A、根据牛顿第二定律得:
对AB整体有:a=$\frac{2mg-mg}{2m+m}$=$\frac{1}{3}g$
对A有:2mg-T=2ma,得细绳的拉力 T=$\frac{4}{3}mg$,故A错误;
B、在A落地之前的运动中,A重力势能减小量大于B重力势能增加量,所以A、B组成系统的重力势能减小.故B错误.
C、下落t秒时,B的速度大小为 v=at=$\frac{1}{3}$gt
则B所受拉力的瞬时功率为 P=Tv=$\frac{4}{3}mg•\frac{1}{3}gt=\frac{4}{9}m{g}^{2}t$,故C错误.
D、下落t秒时,A下落的高度为 h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{g{t}^{2}}{6}$
则A克服细绳拉力做功为 W=Th=$\frac{2}{9}{g}^{2}{t}^{2}$
根据功能关系得知:A的机械能减少量为△EA=W=$\frac{2}{9}$mg2t2,AB组成的系统机械能守恒,故B机械能增加为$\frac{2}{9}$mg2t2,故D正确
故选:D
点评 本题是连接体问题,要抓住系统的机械能守恒,而单个物体的机械能并不守恒,能熟练运用整体法和隔离法求出加速度和细绳的拉力
练习册系列答案
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3.
导弹制导方式很多,惯性制导系统是其中的一种,该系统的重要元件之一是加速度计,如图所示.沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为m的绝缘滑块,分别与劲度系数均为k的轻弹簧相连,两弹簧另一端与固定壁相连.当弹簧为原长时,固定在滑块上的滑片停在滑动变阻器(电阻总长为L)正中央,M、N两端输入电压为U0,P、Q两端输出电压UPQ=0.系统加速时滑块移动,滑片随之在变阻器上自由滑动,UPQ相应改变,然后通过控制系统进行制导.设某段时间导弹沿水平方向运动,滑片向左移动,UPQ=$\frac{1}{4}$U0,则这段时间导弹的加速度( )
| A. | 方向向右,大小为$\frac{kL}{2m}$ | B. | 方向向左,大小为$\frac{kL}{2m}$ | ||
| C. | 方向向右,大小为$\frac{kL}{4m}$ | D. | 方向向左,大小为$\frac{kL}{4m}$ |
6.
如图所示为月球表面的地形,其中e处有一山丘,随着月球的自转做圆周运动,“嫦娥二号”在飞往月球的过程中经过了p和q两个过度轨道,两轨道均可视为圆规道,且与山丘所在的轨道平面共面,其中q轨道为月球同步轨道,设山丘的运行速率,“嫦娥二号”在p、q轨道上的运行速率分别为v1、v2、v3,其向心加速度分别为a1、a2、a3,则( )
| A. | v1>v2>v3 | B. | v1<v3<v2 | C. | a1>a2>a3 | D. | a1<a3<a2 |
13.
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| A. | 地面对斜面体存在水平向右的静摩擦力 | |
| B. | 斜面体对地面的压力变大 | |
| C. | 轻绳对小球的拉力变大 | |
| D. | 斜面体对小球的支持力变大 |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间存在斥力 | |
| B. | 液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大 | |
| C. | 空气相对湿度越大,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发越慢 | |
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10.
实验室中常利用两个平行的通电线圈产生匀强磁场,如图,给线圈通入图示方向的电流,有一电子从线圈连心线的中点O处竖直向上发射,则开始时刻电子所受洛伦兹力的方向为( )
| A. | 水平向左 | B. | 水平向右 | C. | 垂直纸面向里 | D. | 垂直纸面向外 |
8.
两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中( )
| A. | 做曲线运动,电势能先变小后变大 | B. | 做曲线运动,电势能先变大后变小 | ||
| C. | 做直线运动,电势能先变大后变小 | D. | 做直线运动,电势能先变小后变大 |