A. | 物體回到出發(fā)點時動能是60J | |
B. | 開始時物體所受恒力F=2mgsin θ | |
C. | 撤去力F時物體的重力勢能是45J | |
D. | 物體的動能與勢能相等的位置在撤去力F的位置的下方 |
分析 根據動能定理求出物體回到出發(fā)點的動能.假設撤去F時物體的速度大小為v.撤去F后物體做勻減速直線運動,其位移與勻加速運動的位移大小相等,根據運動學公式求出物體回到出發(fā)點的速度,得到其動能.根據動量定理求解F的大。鶕﨔與mg的關系,由動能定理求解撤去力F時,物體的重力勢能.
解答 解:A、根據動能定理得:對整體運動過程:WF=Ek-0,得到:物體回到出發(fā)點時的動能Ek=WF=60J.故A正確.
B、設撤去F時物體的速度大小為v,物體回到出發(fā)點時的速度大小為v′,取沿斜面向上方向為正方向.據題分析得知,撤去F后t時間內物體做勻減速直線運動的位移與t時間內勻加速直線運動的位移大小相等,方向相反,則有$\frac{vt}{2}=-\frac{v+v′}{2}•t$,根據v′=2v.
根據動量定理得:
勻加速運動過程:Ft-mgsinθt=mv
勻減速運動過程:-mgsinθt=-mv′-mv
聯立解得:F=$\frac{4}{3}$mgsinθ.故B不正確.
C、勻加速運動過程:WF=Fs=60J,將F=$\frac{4}{3}$mgsinθ代入得到:$\frac{4}{3}$mgsinθ•s=60J,得到:mgsinθ•s=45J.則撤去力F時,物體的重力勢能是Ep=mgsinθ•s=45J.故C正確.
D、撤去F時物體的動能為Ek=WF-mgsinθ•s=60J-45J=15J,撤去力F時,物體的重力勢能是Ep=45J.可見此時物體的動能小于重力勢能,撤去后物體的動能減小,而重力勢能增大,則動能與勢能相同的位置在撤去力F之前的某位置.故D正確.
本題選不正確的,故選:B
點評 本題是動能定理、動量定理、運動學公式等等力學規(guī)律的綜合應用,關鍵要抓住兩個過程之間的位移關系和時間關系,確定末速度的關系.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只與勁度系數有關系 | B. | 只與形變量有關系 | ||
C. | 彈力做正功,彈性勢能增加 | D. | 彈力做正功,彈性勢能減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0~6s內物體的位移大小為27m | |
B. | 0~6s內拉力做功為100J | |
C. | 合外力在0~6s內做的功與0~2s內做的功相等 | |
D. | 水平拉力的大小為8N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 180N | B. | 90N | C. | 360N | D. | 1800N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 單擺擺球從平衡位置運動到正的最大位移處時的位移為A(A為振幅),從正的最大位移處運動到平衡位置時的位移為-A | |
B. | 單擺擺球的回復力等于擺球所受的合外力 | |
C. | 單擺擺球的回復力是擺球重力沿運動軌跡切線方向的分力 | |
D. | 單擺擺球經過平衡位置時加速度為零 | |
E. | 單擺擺球經過平衡位置時仍具有向心加速度. |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 牛頓發(fā)現了萬有引力定律并測出來引力常量 | |
B. | 伽利略根據理想斜面實驗推論出“若沒有摩擦,在水平面上運動的物體將保持其速度繼續(xù)運動下去” | |
C. | 麥克斯韋預言了電磁波,楞次用實驗證實了電磁波的存在 | |
D. | 奧斯特發(fā)現了電磁感應現象 |
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