A. | OA边转动到竖直位置时,A球的速度为2$\sqrt{gl}$ | |
B. | A球速度最大时,两小球的总重力势能最小 | |
C. | A球速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为45° | |
D. | A、B两球的最大动能之比EKA:EKB=2:1 |
分析 AB两个球组成的系统机械能守恒,但对于单个的球来说机械能是不守恒的,根据系统的机械能守恒列式可以求得AB之间的关系,同时由于AB是同时转动的,它们的角速度的大小相同.
解答 解:A、设A球到达竖直位置时,A球和B球的速度分别设为vA和vB.
根据题意知两球的角速度相同,线速度之比为 vA:vB=(ω•2l):(ω•2l)=2:1;
根据机械能守恒定律得:mg•2l-mgl=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$mvB2
联立解得:vA=$\sqrt{\frac{8}{5}gl}$,故A错误.
B、A球速度最大时,系统的总动能最大,由系统的机械能守恒可知两球总重力势能最小,故B正确;
C、当OA与竖直方向的夹角为θ时,由机械能守恒得:
mg•2lcosθ-2mg•l(1-sinθ)=$\frac{1}{2}$mvA2+$\frac{1}{2}$mvB2,
又vA=2vB
解得:vA2=$\frac{8}{5}$gl(sinθ+2cosθ)-$\frac{8}{5}$gl=$\frac{8}{5}$$\sqrt{5}$glsin(θ+α)-$\frac{8}{5}$gl,式中 tanα=2,α=arctan2
由数学知识知,当θ=90°-arctan2≠45°时,sinθ+2cosθ有最大值,A球速度最大,故C错误;
D、根据题意知两球的角速度相同,线速度之比为vA:vB=2:1,由动能EK=$\frac{1}{2}$mv2,得最大动能之比为:4:1;故D错误;
故选:B.
点评 本题中的AB的位置关系并不是在一条直线上,所以在球AB的势能的变化时要注意它们之间的关系,在解题的过程中还要用到数学的三角函数的知识,要求学生的数学基本功要好,本题由一定的难度.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若A不变,则a也不变 | |
B. | 若A不变,则物体在位移中点处的速度为$\frac{{v}_{0}+{v}_{t}}{2}$ | |
C. | 若A不变,则物体在位移中点处的速度为$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{t}}^{2}}{2}}$ | |
D. | 若a>0且保持不变,则A逐渐变小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿通过扭秤实验,较准确地测出了万有引力常量 | |
B. | 安培通过实验,首先发现了电流周围存在磁场 | |
C. | 法拉第通过实验研究,总结出了电磁感应的规律 | |
D. | 牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “神舟”七号在该轨道上运行的线速度大小为$\frac{2πR}{T}$ | |
B. | “神舟”七号在该轨道上运行的线速度小于第一宇宙速度 | |
C. | “神舟”七号在该轨道上运行的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$ | |
D. | 地球表面的重力加速度为$\frac{4π(R+h)^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 自由下落的物体速度与时间成正比 | |
B. | 在开始连续三个两秒内的路程之比为1:3:5 | |
C. | 有静止开始通过连续的三段相等位移 的时间之比为1:4:9 | |
D. | 物体在下落的第n秒内比第(n-1)秒内位移 多9.8米 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2006年5月4日,木星的线速度大于地球的线速度 | |
B. | 2006年5月4日,木星的加速度大于地球的加速度 | |
C. | 2007年5月4日,必将产生下一个“木星冲日” | |
D. | 下一个“木星冲日”必产生于2007年5月4日以后 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com