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20.如图所示,轻杆两端各系一个质量均为m的小球A、B,轻杆可绕O的光滑水平轴在竖直面内转动,A球到O的距离为l,B 球到O的距离为2l.轻杆水平时无初速释放小球,不计空气阻力.下列说法中正确的是(  )
A.杆竖直时B球受到了拉力$\frac{9}{5}$mg
B.杆竖直时B球的加速度为$\frac{4g}{5}$
C.杆竖直时B球的速度大小为$\sqrt{2gl}$
D.杆从水平位置运动到竖直位置的过程中对球B做的功-$\frac{6}{5}$mgl

分析 选AB整体为研究对象,机械能守恒,可得各个球的速度,由线速度与角速度的关系可得角速度,再根据向心力公式即可求得拉力大小,根据动能定理可求得拉力对B球所做的功.

解答 解:两球转动时角速度相同,根据v=ωr可得:vB=2vA
根据机械能守恒定律可得:mg2l-mgl=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$mvB2
联立以上各式可得:
vB=2$\sqrt{\frac{2gl}{5}}$
vA=$\sqrt{\frac{2gl}{5}}$
杆竖直时,杆子的拉力和B球的重力充当向心力,则有:
T-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{2l}$
解得:T=$\frac{9}{5}$mg;故A正确,C错误;
B、B球做圆周运动,B球的加速度为:a=$\frac{{v}_{B}^{2}}{2l}$=$\frac{4}{5}$g,故B正确;
D、对B运动过程分析,由动能定理可知:W+mg2l=$\frac{1}{2}$mvB2;解得:W=-$\frac{2}{5}$mgl,故D错误.
故选:A

点评 本题考查机械能守恒定律的应用以及向心力等,要注意确认机械能守恒,采用能量转化的表达式,要注意两球用同一杆连接,应注意到两球的角速度相等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.aA=0,aB=1.5gB.aA=0,aB=0C.aA=1.5g,aB=1.5gD.aA=g,aB=g

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11.如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,现将质量相同的两个小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时(  )
A.两球的动能相等B.两球的加速度大小相等
C.两球的角速度大小相等D.两球对碗底的压力大小相等

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A.此时物块的动能为(F-Ff)(x+l)
B.这一过程中,物块对小车所做的功为Ff(x+l)
C.这一过程中,物块和小车产生的内能为Ffl
D.这一过程中,物块和小车增加的机械能为Fx

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一只小球沿光滑水平面运动,垂直于墙面撞到竖直墙上.小球撞墙前后的动量变化量为△p,动能变化量为△E.关于△p和△E,下列说法中正确的是(  )
A.若△p最大,则△E也最大B.若△p最大,则△E一定最小
C.若△p最小,则△E也最小D.以上关于△p与△E的说法都不正确

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,劲度数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.现用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,初始时,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则(  )
A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动
B.当弹簧恢复原长时,物体的动能最大
C.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg
D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,在同一竖直平面内,一轻弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53o的光滑斜面上.一长为L=90cm的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量m=1kg的可视为质点的小球,将轻绳拉到水平,使小球从位置C静止释放,小球到达最低点D时,轻绳刚好被拉断.之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将轻弹簧压缩,最大压缩量为x=5cm.已知g=10m/s2,sin37°=0.6,sin53°=0.8.求:
(1)轻绳受到的拉力的最大值;
(2)D点到水平线AB的高度h;
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9.甲、乙两个质量相同的物体,以相同的初速度分别在粗糙程度不同的水平面上滑动,甲物体先停下来,乙物体经较长时间停下来,在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.两个物体的动量变化大小不等
B.两个物体受到的冲量大小相等
C.甲物体受到的冲量大于乙物体受到的冲量
D.乙物体受到的冲量大于甲物体受到的冲量

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A.37NB.33NC.29ND.25N

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