A. | 链球从运动员手中脱开时的速度为$\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}-{R}^{2})}$ | |
B. | 运动员使链球高速旋转时的动能是$\frac{mg}{2h}$(L2-R2) | |
C. | 运动员在掷链球的整个过程中对链球做功为mgh+$\frac{mg}{4h}$(L2-R2) | |
D. | 链球落地时的动能$\frac{mg}{4h}$(L2-R2) |
分析 根据链球脱手后做平抛运动,由位移公式得到抛开时的速度,进而得到动能,从而由动能定理得到运动员做的功及落地时的动能.
解答 解:A、链球做圆周运动时离地高度为h,故链球脱手后的运动时间$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$,那么,由链球运动速度和半径垂直可得链球脱手后做平抛运动的水平位移为$\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}$,故有链球从运动员手中脱开时的速度$v=\frac{\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}{t}=\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}-{R}^{2})}$,故A正确;
B、运动员使链球高速旋转时的动能${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{mg}{4h}({L}^{2}-{R}^{2})$,故B错误;
C、链球在抛出前只受重力和运动员通过链条对他的作用力,故运动员在掷链球的整个过程中对链球做功大小等于链球在抛出瞬间的机械能,故运动员在掷链球的整个过程中对链球做功$W=mgh+{E}_{k}=mgh+\frac{mg}{4h}({L}^{2}-{R}^{2})$,故C正确;
D、链球抛出后只受重力作用,故机械能守恒,所以,链球落地时的动能为$mgh+mgh+{E}_{k}=2mgh+\frac{mg}{4h}({L}^{2}-{R}^{2})$,故D错误;
故选:AC.
点评 动能定理的应用,要先对物体进行受力分析,得到各力做功的表达式,然后才能列等式;要注意各功相加,若某力做负功,那么,加上一个负值亦正确,所以,列式时不需考虑功的正负.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变 | |
B. | 0-t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大 | |
C. | t1-t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小,功率不变 | |
D. | t1-t2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 角速度相同 | B. | 线速度大小相同 | ||
C. | 向心力大小相同 | D. | 向心加速度大小相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Q2一定带正电 | |
B. | b点的电场强度一定为零 | |
C. | Q2的电量一定大于Q1的电量 | |
D. | 整个运动过程中,粒子的电势能先增大后减小 |
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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:多选题
A. | 两列波相遇一定出现干涉现象 | |
B. | 变化的电场一定产生变化的磁场 | |
C. | 红外线波长比可见光长,主要特点是具有热效应 | |
D. | 当驱动力的频率等于系统固有频率时,受迫振动的振幅最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧垫能够减小小孩的冲量 | |
B. | 弹簧垫能能够减小小孩的动量的变化量 | |
C. | 弹簧垫能够增大与小孩的冲击时间,从而减小冲力 | |
D. | 弹簧垫能够增大对小孩的压强,起到安全作用 |
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