3.如圖所示,半徑為R的光滑圓環(huán)豎直放置,環(huán)上套有質(zhì)量分別為m和2m的小球A和B,A、B之間用一長為$\sqrt{2}$R的輕桿相連.開始時A在圓環(huán)的最高點,現(xiàn)將A、B靜止釋放,則( 。
A.在A、B運動的過程中,A、B組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.A球運動到圓環(huán)的最低點時,速度為零
C.B球可以運動到圓環(huán)的最高點
D.B球從開始運動至到達圓環(huán)最低點的過程中,桿對B球所做的總功為零

分析 把AB看成一個系統(tǒng),只有重力做功,系統(tǒng)機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律求出B球到達最低點的速度,對B球運用動能定理即可求解桿對B球所做的總功;
設(shè)B球到右側(cè)最高點時,AB與豎直方向夾角為θ,圓環(huán)圓心處為零勢能面,系統(tǒng)機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律即可求解.

解答 解:A、在AB運動的過程中,AB組成的系統(tǒng)只有重力做功,所以系統(tǒng)機械能守恒,故A正確;
BD、根據(jù)系統(tǒng)的機械能守恒有:mAgR+mBgR=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2
又因為vA=vB
解得:vA=$\sqrt{2gR}$,對B球,根據(jù)動能定理,mBgR+W=$\frac{1}{2}$mBvB2
而vB=$\sqrt{2gR}$解得:W=0,故D正確,B錯誤;
C、設(shè)B球到右側(cè)最高點時,AB與豎直B方向夾角為θ,如圖,圓環(huán)圓心處為零勢能面.
系統(tǒng)機械能守恒,mAgR=mBgRcosθ-mAgRsinθ
代入數(shù)據(jù)得,θ=30°
所以B球在圓環(huán)右側(cè)區(qū)域內(nèi)能達到的最高點與豎直方向夾角為30°,故C錯誤.
故選:AD.

點評 本題主要考查了機械能守恒定律以及動能定理的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能選取適當(dāng)?shù)难芯繉ο,選擇恰當(dāng)?shù)囊?guī)律解答.

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B.甲的質(zhì)量是乙的4倍,甲的速度是乙的$\frac{1}{2}$倍
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4.一定量的理想氣體從狀態(tài)a開始,經(jīng)理三個過程ab、bc、ca回到原狀態(tài),其p-T圖象如圖所示,下列判斷正確的是( 。
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11.已知氫原子處于基態(tài)時的能量為E1(E1<0),氫原子處于n能級時能量為$\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$,現(xiàn)有大量處于n=3能級的氫原子向低能級躍遷,則這些氫原子可以發(fā)出3種不同頻率的光;用這些光照射某種金屬,若其中最小頻率的光子恰能使金屬發(fā)生光電效應(yīng),已知普朗克常量為h,則該金屬發(fā)生光電效應(yīng)的截止頻率為$-\frac{5{E}_{1}}{36h}$.

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8.如圖所示,邊長為1m的正方體空間圖形ABCD-A1B1C1D1,其下表面在水平地面上,將可視為質(zhì)點的小球從頂點A在∠BAD所在范圍內(nèi)(包括邊界)分別沿不同的水平方向拋出,落點都在A1B1C1D1平面范圍內(nèi)(包括邊界).不計空氣阻力,以地面為重力勢能參考平面,g取10m/s2.則( 。
A.小球落在B1點時,初始速度為$\sqrt{5}$m/s,是拋出速度的最小值
B.小球落在C1點時,初始速度為$\sqrt{10}$m/s,是拋出速度的最大值
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D.軌跡與AC1線段相交的小球,在交點處的速度方向不相同

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15.足夠長的傳送帶以v運輸傳動,一質(zhì)量為m的物塊A由靜止輕放于傳送帶上,若物塊與傳送帶之間的動摩擦因素為μ,如圖所示,當(dāng)物塊與傳送帶相對靜止時,下列說法正確的是( 。
A.傳送帶因為運輸物體多消耗的電能為$\frac{1}{2}$mv2
B.摩擦力對物塊和傳送帶做功代數(shù)和為零
C.摩擦力對物塊做的正功為$\frac{1}{2}$mv2
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