分析 (1)在b球运动至最低点的过程中,a球的速度和高度都增大,所以a的动能和势能都增大,机械能增大;
(2)AB组成的系统,只有重力做功,根据动能定理列式,共轴转动,角速度相等,而半径相等,根据v=ωr求出半径关系,联立方程即可求解速度;
(3)对a球运动过程中,根据动能定理求出杆子做的功;
(4)对b球运动过程中,根据动能定理求出杆子做的功,从而求出轻杆对小球a、b做功的代数和.
解答 解:(1)在水平位置由静止释放,在b球运动至最低点的过程中,a球的速度和高度都增大,所以a的动能和势能都增大,机械能增大,不守恒;
(2)AB组成的系统,只有重力做功,根据动能定理得:
2mg$\frac{L}{2}$-mg$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}•2m{{v}_{b}}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{a}}^{2}$,
共轴转动,角速度相等,而半径相等,根据v=ωr则有va=vb,
解得:${v}_{a}{=v}_{b}=\sqrt{\frac{gL}{3}}$
(3)对a球运动过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{a}}^{2}-0=-mg•\frac{L}{2}+{W}_{杆}$
解得:${W}_{杆}=\frac{2}{3}mgL$
(4)对b球运动过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}•2m{{v}_{b}}^{2}-0=2mg•\frac{L}{2}+{W}_{杆}′$
解得:${W}_{杆}′=-\frac{2}{3}mgL$
则轻杆对小球a、b做功的代数和W=${W}_{杆}+{W}_{杆}′=\frac{2}{3}mgL-\frac{2}{3}mgL=0$
答:(1)小球a机械能不守恒;
(2)小球b运动到最低点时的速度大小为$\sqrt{\frac{gL}{3}}$;
(3)轻杆对小球a做功,做功为$\frac{2}{3}mgL$;
(4)轻杆对小球b做功,做功为$-\frac{2}{3}mgL$,轻杆对小球a、b做功的代数和为0.
点评 本题关键是A知道、B球机械能均不守恒,能根据动能定理解题,最后发现轻杆对小球a、b做功的代数和为0,所以AB组成的系统只有重力做功,系统机械能守恒.
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A. | 从图示位置开始缩短钢索OA,钢索OA的拉力F1先减小后增大 | |
B. | 从图示位置开始缩短钢索OA,杆OB上的支持力F2不变 | |
C. | 从图示位置开始伸长钢索OA,钢索OA的拉力F1增大 | |
D. | 从图示位置开始伸长钢索OA,杆OB上的支持力F2先减小后增大 |
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A. | 若电子在t=0时刻穿过A板上的小孔进入电场,则电子在两极板间可能以AB间的某一点为中心来回振动 | |
B. | 若电子在t=$\frac{π}{2ω}$时刻穿过A板上的小孔进入电场,则电子在两极板间可能以AB间的某一点为中心来回振动 | |
C. | 若电子在t=0时刻穿过A板上的小孔进入电场,则不论ω,l为何值,电子在两极板间都一定是一直向B板运动,最后穿出B板 | |
D. | 若电子在t=$\frac{π}{2ω}$时刻穿过A板上的小孔进入电场,电子可能一直向B板运动,最后穿出B板 |
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