如图所示,Q是一个带半圆形轨道的物体,固定在地面上,轨道位于竖直平面内,A.b两端点等高。金属块P从H高处自由下落,滑过Q从b点竖直上升,到达的最大高度是H /

如图所示,Q是一个带半圆形轨道的物体,固定在地面上,轨道位于竖直平面内,A.b两端点等高。金属块P从H高处自由下落,滑过Q从b点竖直上升,到达的最大高度是H /

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如图所示,Q是一个带半圆形轨道的物体,固定在地面上,轨道位于竖直平面内,A.b两端点等高。金属块PH高处自由下落,滑过Qb点竖直上升,到达的最大高度是H / 2。当它再次落下,滑过Q后,
A.恰能到达a
B.能冲出a
C.不能到达a
D.无法确定
答案

B
解析

金属块P两次滑过Q的弧形槽经过的路程是相同的,关键要看滑动摩擦力是否相同。滑动摩擦力是与压力大小成正比的,而在圆周运动中,压力大小又与运动速度有关,第一次滑过Q时,是从H高处下落的,到达a点时速度较大,而率二次滑过Q时,是从H/2高处下落的,到达b点时速度较小。
虽然两次滑过Q的过程都是变速运动,我们无法定量计算,但定性关系还是应该清楚的)用较大的速度做圆周运动,需要的向心力较大,因此弧形槽对金属块的支持力较大,即压力较大,从而滑动摩擦力也较大,因此第一次滑过Q的过程,克服摩擦力较多,消耗的机械能也较多,它恰等于mgh/2,第二次则速度较小,摩擦力也较小,克服摩擦力做功也较少,因此消耗的机械能必小于mgh/2,即它滑过Q后尚有动能存在,因此会冲出b点。
举一反三


如图,一绳绕过两个滑轮,一端系着质量为M的重物,另一端系着质量为m的浮于水上的小船,开始时小船静止,并设法使重物也静止.释放重物后,重物下降一段距离到达p处时,小船的速度为υ,此时系在船上的斜绳与水平方向所夹的锐角为θ.若不计滑轮、绳的质量及一切阻力,求上述过程中重力对质量为M的重物做的功。
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如图,质量为m的物体,放于水平面上,物体上竖直固定一长度为L、劲度系数为k的轻质弹簧.现用手拉住弹簧上端P缓慢向上提,使物体离开地面上升一段距离.在这一过程中,若P端上移的距离为H,则物体重力势能的增加量为

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如图,质量为m、边长为L的正方形木块放在地面上,现对它施力使其绕O点转至可自行翻倒的位置,在这一过程中,至少需做的功为多大?
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如图,一根绳子绕过高4m的滑轮(大小、摩擦均不计),绳的一端拴一质量为10kg的物体,另一侧沿竖直方向的绳被人拉住.若人拉住绳子前进3m,使物体匀速上升,则人拉绳所做的功为多大?   
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以24m/s的初速度从地面竖直向上抛出一物体,由于有空气阻力的存在,上升的最大高度是24m。如果它上升和下降过程中受到的空气阻力的大小保持不变,则该物体在上升和下降过程中,动能和重力势能(以地面处重力势能为零)相等处离地面的高度分别是:
A.小于12m,大于12mB.大于12m,大于12m
C.小于12m,小于12mD.大于12m,小于12m

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