分析 (1)A、B组成的系统机械能守恒,系统重力势能的减小量等于系统动能的增加量,根据系统机械能守恒求出A落地前瞬间的速度.
(2)根据机械能的概念求A落地时机械能减少量.
(3)A落地后,绳子的拉力为0,B物体只有重力做功,根据机械能守恒得出B还能上升的高度,从而得出B物体上升过程中离地的最大高度.
解答 解:(1)对A、B组成的系统,只有重力做功,系统机械能守恒,有
Mgh-mgh=$\frac{1}{2}$(M+m)v2;
代入数据得,v=$\sqrt{\frac{2(M-m)gh}{M+m}}$=2m/s.
故A落地前瞬间的速度大小为2m/s.
(2)A落地时机械能减少量为△E=Mgh-$\frac{1}{2}M{v}^{2}$=48J
(3)A落地后,B物体仅受重力,机械能守恒,设B物体还能上升的高度为h′,有 $\frac{1}{2}$mv2=mgh′
代入数据得,h′=0.2m
H=h′+h=1.2m
故B物体上升过程中离地的最大高度为 H=h+h′=1.2m
答:
(1)A落地前瞬间的速度v大小为2m/s.
(2)A落地时机械能减少了48J.
(3)B物体在上升过程中离地的最大高度H为1.2m.
点评 解决本题的关键知道A落地前,A、B两物体除重力做功外,还有拉力做功,单个物体机械能不守恒,但对于A、B组成的系统,只有重力做功,系统机械能守恒.A着地后,B物体仅受重力,机械能守恒.
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A. | 沿逆时针方向不变 | B. | 沿顺时针方向不变 | ||
C. | 由逆时针方向变成顺时针方向 | D. | 由顺时针方向变成逆时针方向 |
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A. | 小车一定向右运动 | B. | 小车的加速度一定为gtanθ | ||
C. | AC绳对球的拉力一定是$\frac{mg}{cosθ}$ | D. | BC绳的拉力一定小于AC绳的拉力 |
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A. | 乙始终比甲运动得快 | B. | 乙在2s末追上甲 | ||
C. | 乙追上甲时距出发点40m远 | D. | 4s内乙的平均速度等于甲的速度 |
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