A. | ①表示的是重力勢能隨上升高度的圖象,②表示的是動能隨上升高度的圖象 | |
B. | 上升過程中阻力大小恒定且f=(k+1)mg | |
C. | 上升高度h=$\frac{k+1}{k+2}$h0時,重力勢能和動能相等 | |
D. | 上升高度h=$\frac{h_0}{2}$時,動能與重力勢能之差為$\frac{k+1}{2}$mgh0 |
分析 根據(jù)動能定理得出物體的動能與高度的關(guān)系式,重力勢能為EP=mgh,即可選擇圖象.由動能定理列式求出空氣阻力,并求出高度h=$\frac{k+1}{k+2}$h0時的動能和重力勢能.再求解高度h=$\frac{h_0}{2}$時動能與重力勢能之差.
解答 解:A、小球上升過程中,根據(jù)動能定理得:-(mg+f)h=Ek-Ek0,得Ek=Ek0-(mg+f)h,可見Ek-h是減函數(shù),由圖象②表示.重力勢能為EP=mgh,EP與h成正比,由圖象①表示.故A正確.
B、對于整個上升過程,根據(jù)動能定理得:-(mg+f)h0=0-Ek0,由圖象②得,mgh0=$\frac{{E}_{k0}}{k+1}$,聯(lián)立解得,f=kmg.故B錯誤.
C、當(dāng)高度h=$\frac{k+1}{k+2}$h0時,動能為 Ek=Ek0-(mg+f)h=Ek0-(k+1)mg•$\frac{k+1}{k+2}$h0,又由上知,Ek0=(k+1)mgh0,聯(lián)立解得,Ek=$\frac{k+1}{k+2}$mgh0,重力勢能為EP=mgh=$\frac{k+1}{k+2}$mgh0,所以在高度h=$\frac{k+1}{k+2}$h0時,物體的重力勢能和動能相等.故C正確.
D、當(dāng)上升高度h=$\frac{h_0}{2}$時,動能為Ek=Ek0-(mg+f)h=Ek0-(k+1)mg•$\frac{h_0}{2}$=$\frac{1-k}{2}$mgh0,重力勢能為 EP=mg•$\frac{h_0}{2}$,則動能與重力勢能之差為$\frac{k}{2}$mgh0.故D錯誤.
故選:AC
點評 本題首先要根據(jù)動能定理得到動能與高度的關(guān)系式,確定出圖象的對應(yīng)關(guān)系,再運用動能定理求解不同高度時的動能.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為$\frac{2m{v}^{2}}{qL}$ | |
B. | 勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為$\frac{\sqrt{2}mv}{2qL}$ | |
C. | 帶電粒子在勻強(qiáng)電場中運動的加速度大小等于在勻強(qiáng)磁場中運動的加速度大小 | |
D. | 帶電粒子在勻強(qiáng)電場中運動和在勻強(qiáng)磁場中運動的時間之比為1:2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①③ | B. | ②③ | C. | ①④ | D. | ②④ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的運動速度越大,力F做功越多 | |
B. | 物體的運動速度越大,力F做功越少 | |
C. | 物體的運動速度越大,力F做功的功率越大 | |
D. | 物體的運動速度越大,力F做功的功率不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 位移的大小可能等于5 m | B. | 位移的大小可能大于10 m | ||
C. | 加速度的大小可能等于5 m/s2 | D. | 加速度的大小可能大于10 m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略通過實驗和論證說明了自由落體運動是一種勻變速直線運動 | |
B. | 探究求合力方法的實驗中使用了控制變量的方法 | |
C. | 勻變速直線運動的位移公式x=v0t+$\frac{1}{2}$at2是利用微元法推導(dǎo)的公式 | |
D. | 卡文迪許在測量萬有引力常量時用了放大法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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