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15.如图所示,两根长度均为L的刚性轻杆,一端通过质量为m的球形铰链a连接,另一端分别与两个质量均为m小球b、c相连.将此装置的两杆合拢,铰链a在上、竖直地放在水平桌面上,然后轻敲一下,使两小球向两边对称滑动,但两杆始终保持在竖直平面内.忽略一切摩擦,则下列说法正确的是(  )
A.a落地前,轻杆对b、c一直做正功
B.a下落过程中,其加速度大小始终小于g
C.a落地时速度大小为$\sqrt{2gL}$
D.a落地前,当a的机械能最小时,b、c对地面的压力大小为mg

分析 分析b、c速度的变化情况,由动能定理分析杆对它们做功情况.b、c速度最大时,杆对它们没有作用力,根据牛顿第二定律分析a的加速度.对整个系统,运用机械能守恒定律求a落地时速度大小.当a的机械能最小时,b、c的速度最大,此时它们的合力为零.

解答 解:A、a刚下落瞬间,b、c的速度为零.a落地瞬间,b、c的速度也为零,可知,b、c的速度先增大后减小,由动能定理可知,轻杆对b、c先做正功后做负功,故A错误.
B、b、c速度最大时,杆对它们没有作用力,则杆对a也没有作用力,此时a的加速度为g,故B错误.
C、设a落地时速度大小为v.根据系统的机械能守恒得 mgL=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,得 v=$\sqrt{2gL}$,故C正确.
D、a落地前,当a的机械能最小时,b、c的速度最大,此时杆对b、c没有作用力,则b、c对地面的压力大小为mg,故D正确.
故选:CD

点评 正确分析b、c的运动情况,判断其受力情况是解题的关键,采用特殊位置法分析其速度变化情况.要知道系统的机械能守恒,但不是a的机械能守恒.

练习册系列答案
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4.如图所示,一长为L=0.55m的链条上端B固定在天花板上,下端A距一高△h=1.05m窗台的上沿C距离h=0.2m.若某时刻链条脱落,则链条下端A通过窗的时间△t1为0.3s,整个链条通过窗的时间△t2为0.1s.(重力加速度g=10m/s2

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6.如图所示,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道cd、ef固定在水平面内,相距为L,轨道左端c、e间连接一阻值为R的电阻.将一质量为m的导体棒ab垂直于cd、ef放在轨道上,与轨道接触良好.轨道和导体棒的电阻均不计.
(1)导体棒ab沿轨道以速度v向右做匀速运动.t=0时,磁感应强度为B0,此时ab到达的位置恰好使cabe构成一个边长为L的正方形.为使闭合电路中不产生感应电流,求从t=0开始,磁感应强度B随时间t变化的关系式.
(2)如果匀强磁场的磁感应强度B保持不变,为使导体棒ab沿轨道以速度v向右做匀速运动,需对导体棒ab施加一个水平向右的外力F.
a.求外力F的大小;
b.通过公式推导验证:在△t时间内,外力F对导体棒ab所做的功W等于电路获得的电能E,也等于电阻R中产生的焦耳热Q.

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3.如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球a(  )
A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小
B.从N到P的过程中,速率先增大后减小
C.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量
D.从N到Q的过程中,电势能一直增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.质量m=4kg的物体,与水平地面间的动摩擦因数μ=0.1,沿水平地面向右做直线运动,经过A点时速度为6m/s,物体经过A点时开始计时并对物体施加水平向左的恒力F=12N,g取10m/s2
(1)若1.5s末撒去F,物体停在B点,求B与A的距离;
(2)若t时刻撤去F,物体最后停在A点右方3.75m处的C点,求F的作用时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图,虚线PQ、MN间存在水平匀强电场,一带电粒子质量为m=2.0×10-11 kg、电荷量为q=+1.0×10-5 C,从a点由静止开始经电压为U=100V的电场加速后,经过b点垂直于匀强电场进入匀强电场中,从虚线MN的某点c (图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成60°角.已知PQ、MN间距为20cm,带电粒子的重力忽略不计.求:
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