A. | 任意时刻P、O两物体的速度大小满足vP<vQ | |
B. | 任意时刻Q受到的拉力大小与P的重力大小相等 | |
C. | 当Q上升到与滑轮等高时,圆环Q的速度大小为$\frac{\sqrt{2gd}}{2}$ | |
D. | 当Q上升到与滑轮等高时,它的机械能最大 |
分析 将物块Q的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子的方向,在沿绳子方向的分速度等于P的速度.结合平行四边形定则求出P、Q速度的关系.当Q上升到与滑轮等高时,由系统的机械能守恒和两个物体速度关系求圆环Q的速度大小.通过绳子拉力对Q物体的做功情况,判断物块Q机械能的变化,从而得出何时机械能最大.
解答 解:A、将物块Q的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子的方向,沿绳子方向的分速度大小等于P的速度.当轻绳与杆的夹角为θ时,由速度的分解有:vP=vQcosθ,cosθ<1,则得 vP<vQ.故A正确.
B、P先向下做加速运动后向下减速运动,处于失重状态,后处于超重状态,则绳的拉力大小先小于P的重力大小,后大于P的重力大小,即Q受到的拉力大小先小于P的重力大小,后大于P的重力大小,故B错误.
C、对于物块P和圆环Q组成的系统,只有重力做功,系统的机械能守恒.当Q上升到与滑轮等高时,P的速度为0.设Q的质量为m.由系统的机械能守恒得
4mg($\frac{d}{cos37°}$-d)=mgdtan37°+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得Q的速度 v=$\frac{\sqrt{2gd}}{2}$.故C正确.
D、除重力以外其它力做的功等于物体机械能的增量,物块Q上升到与滑轮等高前,拉力一直对Q做正功,Q的机械能增加,物块Q上升到与滑轮等高后,拉力做负功,机械能减小.所以Q上升到与滑轮等高时,机械能最大.故D正确.
故选:ACD
点评 解决本题的关键会对速度进行分解,以及掌握功能关系,除重力以外其它力做功等于机械能的增量,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈中的感应电流之比I1:I2=2:1 | |
B. | 作用在线圈上的外力大小之比F1:F2=1:2 | |
C. | 线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:2 | |
D. | 通过线圈某一截面的电荷量之比q1:q2=1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 饱和汽压随温度的升高而变小 | |
B. | 温度升高时,分子热运动的平均速率一定增大 | |
C. | 液晶显示器利用了液晶对光有各向异性的特点 | |
D. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传递到高温物体 | |
E. | 当两个分子间的距离为ro(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 手对物体做功18J | B. | 合外力对物体做功18J | ||
C. | 合外力对物体做功8J | D. | 物体克服重力做功10J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.2 s | B. | 0.4 s | C. | 0.1 s | D. | 0.3 s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功从而转化为机械能 | |
B. | 将两个分子由距离极近移动到相距足够远的过程中,它们的分子势能先减小后增大 | |
C. | 热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体 | |
D. | 液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间存在表面张力 | |
E. | 一定质量的理想气体吸热时,气体的内能一定增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汤姆生通过研究阴极射线发现了电子 | |
B. | 卢瑟福通过分析α粒子散射实验提出了原子的核式结构 | |
C. | 玻尔的原子模型成功解释了所有原子的光谱现象 | |
D. | 玻尔的原子模型结合了量子观点和卢瑟福的核式结构模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轨迹为1、2 的两物体在空中运动的时间均为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
B. | 轨迹为3 的物体抛出时的速度等于$\sqrt{gR}$ | |
C. | 抛出后三个物体在运动过程中均处于超重状态 | |
D. | 抛出后三个物体在运动过程中的加速度均保持不变 |
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