分析 在小车滑动过程中,选小车与砝码作为一系统,仅有重力做功,则系统的机械能守恒.利用机械能守恒定律来列式从而求出砝码着地瞬间的速度大小;选小车作为研究对象,运用动能定理可算出绳子对小车所做的功.
解答 解:选小车与砝码作为一系统,在小车滑动过程中系统仅有重力做功,则系统的机械能守恒.
由机械能守恒定律可得:mgh=$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$
解之得:砝码着地的瞬间小车的速度为 v=$\sqrt{\frac{2mgh}{M+m}}$
选小车作为研究对象,则由动能定理可得:
W拉=$\frac{1}{2}M{v}^{2}$=$\frac{Mmgh}{M+m}$
答:当砝码着地的瞬间小车的速度大小为$\sqrt{\frac{2mgh}{M+m}}$,在这过程中,绳的拉力对小车所做的功为$\frac{Mmgh}{M+m}$.
点评 考查机械能守恒定律与动能定理的应用,同时比较这两规律的优缺点:机械能守恒定律解决系统问题比动能定理优越,而单个物体动能定理比较方便.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第一宇宙速度是人造卫星环绕地球运动的速度 | |
B. | 如果需要,地球同步通讯卫星可以定点在地球上空的任何一点 | |
C. | 地球同步通讯卫星的轨道可以是圆的也可以是椭圆的 | |
D. | 第一宇宙速度是人造卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “神舟”八号绕地球正常飞行时宇航员的加速度小于9.8m/s2 | |
B. | “神舟”八号绕地球正常飞行的速率可能大于8km/s | |
C. | “神舟”八号飞船在轨道上正常飞行时,宇航员处于完全失重状态 | |
D. | “神舟”八号运行的周期比地球近地卫星的周期大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当重力对物体做正功时,物体的重力势能一定减少 | |
B. | 当弹簧的弹力对外做负功时,弹簧的弹性势能一定增加 | |
C. | 合外力做正功时,物体的动能可能要减小 | |
D. | 一个物体的动能在减小,说明合外力一定对物体做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 船渡河的最短时间100s | |
B. | 要使船以最短时间渡河,船在行驶过程中,船头必须始终与河岸垂直 | |
C. | 船在河水中航行的轨迹是一条直线 | |
D. | 船在河水中的最大速度是5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 交流电压表的读数为110V | |
B. | 交流电压表的读数为156V | |
C. | 电热毯在保温状态下消耗的电功率为50W | |
D. | 电热毯在保温状态下消耗的电功率为40W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞船在轨道I上的运行速率v0=$\sqrt{{g}_{0}R}$ | |
B. | 飞船在A点处点火时,速度增大 | |
C. | 飞船从A到B运行的过程中处于完全失重状态 | |
D. | 飞船在轨道III绕月球运动一周所需的时间T=2π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体,受到的合外力方向一定不断改变 | |
B. | 只要物体做匀速圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心 | |
C. | 做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,所以加速度方向也在时刻变化 | |
D. | 物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动 |
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