分析 (1)对整体由机械能守恒定律可求得小球的速度,再对B球分析可求得B球机械能改变量;
(2)对A球由动能定理可求得杆对球所做的功.
解答 解:两小球只有重力做功,故机械能守恒;由机械能守恒定律可知:
mg$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}$×(2m+m)v2;
解得:v=$\sqrt{\frac{gL}{3}}$;
小球B重力势能减小2mgh,动能增大$\frac{1}{2}$×2mv2=$\frac{1}{2}$×2m$\frac{gL}{3}$=$\frac{mgL}{3}$;
故B的机械能减小了:2mgh-$\frac{mgL}{3}$=$\frac{2mgL}{3}$;
(2)对A球由动能定理可知;
WF-$\frac{1}{2}$mgL=$\frac{1}{2}$mv2;
解得:WF=mg$\frac{L}{2}$+$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{2mgL}{3}$;
答:(1)小球B的机械能的变化量为$\frac{2mgL}{3}$;
(2)杆对小球A所做的功为$\frac{2mgL}{3}$.
点评 本题考查动能定理及机械能守恒定律的应用,要注意正确选择研究对象,做好受力分析,明确物理规律的应用.
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A. | EA=EB | B. | EA>EB | C. | EA=-EB | D. | EA<EB |
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A. | 交变电流的频率 f=0.02 Hz | |
B. | 交变电流的有效值I=20 A | |
C. | 交变电流瞬时值表达式 i=20sin0.02t A | |
D. | 在t=$\frac{T}{8}$时刻,电流的大小与其有效值相等 |
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A. | 不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能用于氚核加速 | |
B. | 质子从磁场中获得能量 | |
C. | 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比 | |
D. | 改变电压U不会影响质子在回旋加速器中运动时间 |
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A. | 甲、乙同时落地,并都发出清脆的落地响声 | |
B. | 乙较先落地,并发出清脆的落地响声 | |
C. | 乙较后落地,几乎没有发出响声 | |
D. | 甲较先落地,并发出清脆的落地响声 |
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