A. | 物块B从释放到最低点的过程中,物块A的速度不断增大 | |
B. | 物块A由P点出发第一次到达C点的过程中,物块B的机械能先增大后减小 | |
C. | 当PO1与水平方向的夹角为45°时,物块A、B速度大小关系是vA=$\frac{\sqrt{2}}{2}$vB | |
D. | 物块A在运动过程中最大速度为$\sqrt{\frac{\sqrt{2}{m}_{B}gh}{{m}_{A}}}$ |
分析 在绳子作用下,A先加速后减速,B也先加速后减速,当A的速度最大时,B下降最低,根据能量守恒定律,结合力与运动的关系,即可求解.
解答 解:A、物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B从释放到了最低点,此过程中,对A受力分析,可知绳子的拉力一直对A做正功,其速度不断增大,故A正确.
B、物块A由P点出发第一次到达C点的过程中,绳子对B一直做负功,其机械能一直减小,故B错误.
C、根据两个物体沿绳子方向的分速度大小相等,则知vAcos45°=vB,得vA=$\sqrt{2}$vB,故C错误.
D、B的机械能最小时,即为A到达C点,此时A的速度最大,设为vA,此时B的速度为0,根据系统的机械能守恒得:
mBgsin30°($\frac{h}{sin30°}$-h)=$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{A}^{2}$,解得:vA=$\sqrt{\frac{{m}_{B}gh}{{m}_{A}}}$,故D错误.
故选:A
点评 本题是系统的机械能守恒问题,关键有两点:一是抓住两个物体的速度关系,知道两个物体沿绳子方向的分速度大小相等.二是知道当A的速度最大时,B的速度为零.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 闭合K后,灯A是逐渐亮起来的 | |
B. | 闭后K的瞬间,电流主要是从线圈L上通过的 | |
C. | 断开K的瞬间,线圈L和灯A上仍有电流通过 | |
D. | 断开K的瞬间,灯A上仍有电流通过,但线圈L上没有电流通过 |
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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:选择题
A. | 物体的运动状态发生变化时,加速度一定发生了变化 | |
B. | 静止的物体也可能受到滑动摩擦力的作用 | |
C. | 伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动验证了速度与下落时间成正比 | |
D. | 平放在桌面上的书受到的支持力,是由于桌面发生向上的形变而造成的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律 | |
B. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子要吸收光子,电子的动能增大 | |
C. | 卢瑟福的α粒子散射实验可以估算原子核的大小 | |
D. | 若使放射性物质的温度升高,其半衰期不变 | |
E. | 发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做平抛运动 | |
B. | 物体沿固定的粗糙斜面匀速下滑 | |
C. | 重物被起重机悬吊着匀速上升 | |
D. | 汽车关闭发动机后在水平路面上减速滑行 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒通过研究第谷的行星观测记录,提出了行星运动的三大规律,后人称为开普勒行星运动规律 | |
B. | 牛顿发现了万有引力定律,并通过实验测定了引力常量 | |
C. | 宇宙飞船内的宇航员是处于完全失重状态 | |
D. | 经典力学只适用于低速运动和宏观世界,不适用高速运动和微观世界 |
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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:选择题
A. | 60N、90N、90N | B. | 60N、45N 85N | C. | 60N、90 N,85N | D. | 0、90N、85N |
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