题目内容
2.| A. | 小球从开始运动到刚到达最高点B的过程中机械能不守恒 | |
| B. | 小球刚到最高点B时绳子张力大于零 | |
| C. | 小球刚到最高点B时速度大小为$\sqrt{gL}$ | |
| D. | 小球的初速度为$\sqrt{\frac{7gL}{2}}$ |
分析 由机械能守恒的条件明确系统机械能是否守恒;根据向心力公式可明确张力的大小;根据机械能守恒定律可求得小球的初速度及最高点的速度.
解答 解:A、小球运动过程中绳子拉力方向与小球的速度方向垂直,故绳子拉力不做功,只有重力做功,小球的机械能守恒,A错误;
B、小球恰能到达B点,则在B点时绳子张力为零,且mg=$\frac{m{{v}_{B}}^{2}}{\frac{L}{2}}$,vB=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$,B、C错误;
D、由机械能守恒定律有$\frac{1}{2}$m${{v}_{0}}^{2}$=mg•$\frac{3L}{2}$+$\frac{1}{2}$m${{v}_{B}}^{2}$,解得v0=$\sqrt{\frac{7gL}{2}}$,D正确.
故选:D
点评 本题考查机械能守恒定律的应用及向心力公式,要注意明确机械能守恒的条件及其应用.
练习册系列答案
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13.
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| B. | 先做减速运动后做加速运动 | |
| C. | 一直做加速运动,且加速度逐渐减小 | |
| D. | 先做加速运动后做减速运动 |
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| C. | 战斗机在2 s~2.5 s这段时间内的位移等于20 m | |
| D. | 战斗机在2.5 s~3 s这段时间内的位移等于20 m |
17.
将一质量为m的小球以初速度v0水平抛出,小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图虚线所示.那么它击中斜面前瞬间,重力的功率是( )
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| D. | 物体的惯性和其速度大小及是否受力无关 |
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