分析 对于A和B组成的系统,在下落的过程中只有重力做功,系统机械能守恒,根据机械能守恒定律求出当A的动能与其势能相等时,A距地面的高度.
解答 解:设此时B物体的速度大小为v,此时A下落高度为h,对A、B组成的系统,由机械能守恒定律有:
mgh=$\frac{1}{2}$•($\frac{1}{2}$m+m)•v2.①(A的重力势能的减小量等于系统动能的增加量)
对A,依题意,动能与势能相等,即mg(H-h)=$\frac{1}{2}$mv2.②
联立①②两式解得:h=$\frac{3}{5}$H,v=$\frac{2\sqrt{5gH}}{5}$
所以A距地面的高度是:H-h=$\frac{2}{5}$H
答:(1)此时B物体的速度大小为v=$\frac{2\sqrt{5gH}}{5}$;
(2)此时A距地面的高度$\frac{2}{5}$H.
点评 解决本题的关键知道A、B两物体组成的系统,只有重力做功,系统机械能守恒.在运动过程中B的重力势能不变,所以A重力势能的减小量等于系统动能的增加量.
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| A. | $\frac{1}{2}$g | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$g | C. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$g | D. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$g |
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| A. | 电子出电场时的速度v=$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$ | B. | 电子出电场时的速度v<$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$ | ||
| C. | 电子通过电场的时间t=d$\sqrt{\frac{2m}{eU}}$ | D. | 电子通过电场的时间t<d$\sqrt{\frac{2m}{eU}}$ |
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| A. | 电压表的读数减小 | B. | 电容器C的带电量增大 | ||
| C. | 电容器C两板间的电场强度减小 | D. | R1消耗的功率增大 |
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| A. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
| B. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短 | |
| C. | 按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加 | |
| D. | 一个放射性元素的原子核放出一个α粒子和一个β粒子后,质子数减少1个,中子数减少2个 |
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