A. | 球回到地面时的动能为W | |
B. | 撤去拉力前球的加速度大小为g | |
C. | 拉力的大小为$\frac{2}{3}$mg | |
D. | 球的动能为$\frac{W}{5}$时,其重力势能可能为$\frac{3}{5}$W或$\frac{4}{5}$W |
分析 对整个过程,运用动能定理列式,可求得球回到地面时的动能.对加速上升过程和竖直上抛运动的两个过程,根据牛顿第二定律和运动学公式分别列式,抓住位移大小相等、方向相反,求解撤去拉力前球的加速度,根据牛顿第二定律列式求解拉力;球的动能为$\frac{W}{5}$时,可能是加速过程,也可能是减速过程,分情况根据功能关系列式求解重力势能.
解答 解:A、对整个过程,由动能定理得:W=Ek-0,可得,球回到地面时的动能为 Ek=W,故A正确.
BC、设拉力作用时间为t,在此过程中球上升h,末速度为v,加速度为a,则:h=$\frac{1}{2}$at2,v=at
由题意有,撤去拉力后的过程与撤去拉力的过程位移大小相等、方向相反,则撤去拉力后有:-h=vt-$\frac{1}{2}$gt2.
代入得-$\frac{1}{2}$at2=at•t-$\frac{1}{2}$gt2.解得:a=$\frac{1}{3}$g
根据牛顿第二定律,有:F-mg=ma,解得:F=$\frac{4}{3}$mg,故BC错误.
D、动能为$\frac{W}{5}$时球的位置可能在h的下方或上方;
设球的位置在h下方离地h′处,则:(F-mg)h′=$\frac{1}{5}$W
而W=Fh=$\frac{4}{3}$mgh,(F-mg)h=$\frac{1}{3}$mgh=$\frac{1}{4}$W
解得:h′=$\frac{4}{5}$h
重力势能:Ep=mgh′=$\frac{4}{5}$mgh=$\frac{3}{5}$W
设球的位置在h上方离地h′处,由机械能守恒,有:$\frac{1}{5}$W+mgh′=W
因此:Ep=mgh′=$\frac{4}{5}$W,故D正确.
故选:AD
点评 本题关键是明确物体的受力情况和运动情况,抓住两个过程位移关系、时间关系,运用牛顿第二定律定律和运动学公式列式求出加速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ②④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 匀速圆周运动是一种匀速运动 | |
B. | 匀速圆周运动是一种匀变速运动 | |
C. | 匀速圆周运动是一种变加速运动 | |
D. | 物体做匀速圆周运动时其向心力不改变线速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体克服重力做的功等于重力势能的增加 | |
B. | 物体的动能与势能的总和可能保持不变 | |
C. | 拉力与摩擦力的合力所做的功大于动能的增加 | |
D. | 拉力F做的功等于动能增加量与势能增加量之和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${\;}_7^{15}N$+${\;}_1^1H$→${\;}_6^{12}C$+${\;}_2^4He$是a衰变方程 | |
B. | ${\;}_1^1H$+${\;}_1^2H$→${\;}_2^3He$+γ是核聚变反应方程 | |
C. | ${\;}_{92}^{238}U$→${\;}_{90}^{234}Th$+${\;}_2^4He$是核裂变反应方程 | |
D. | ${\;}_2^4He$+${\;}_{13}^{27}Al$→${\;}_{15}^{30}P$+${\;}_0^1n$是核聚变反应方程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4.3×10-12J | B. | 5.2×10-12J | C. | 4.3×10-10J | D. | 5.2×10-10J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v甲=v乙 | |
B. | 两球落地时速度大小相等 | |
C. | 甲球运动到C点时,乙球才开始做平抛运动 | |
D. | 甲球落地点到F点的距离为2L |
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