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19.将质量为m的物体,以初速度v0竖直向上抛出.已知抛出过程中阻力大小恒为重力的0.2倍.求:
(1)物体上升的最大高度;
(2)物体落回抛出点时的速度大小.

分析 (1)对上升过程,运用动能定理,求出物体上升的最大高度.
(2)对全过程研究,运用动能定理求出物体落回抛出点时的速度大小.

解答 解:(1)上升过程,由动能定理得,
-mgh-Ffh=0-$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
将Ff=0.2mg代入可得:h=$\frac{5{{v}_{0}}^{2}}{12g}$.
(2)对全过程,由动能定理得,
-2Ffh=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$m${{v}_{0}}^{2}$,
解得:v=$\frac{\sqrt{6}}{3}$v0
答:(1)物体上升的最大高度为$\frac{5{{v}_{0}}^{2}}{12g}$;
(2)物体落回抛出点时的速度大小为$\frac{\sqrt{6}}{3}$v0

点评 本题考查了动能定理的基本运用,运用动能定理解题,关键要选择好研究的过程,分析过程中有哪些力做功,然后根据动能定理列式求解,难度不大.

练习册系列答案
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9.在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用的交流电的频率为50Hz,査得当地的重力加速度g=9.80m/s2,实验中得到一条点迹淸晰的纸带如图所示.把第一个点记做O,另选连续的四个点A、B、C、D作为测量的点.经测量知进A、B、C、D四个点到O点的距离分别为62.99cm、70.14cm、77.67cm、85.58cm.根据以上信息回答下列问题:

(1 )下列器材中不必要的是D(只需填字母代号)
A.重物   B.纸带    C.直尺   D.直流电源
(2)重物由O点运动到C点,重力势能的减少△EP=7.61J,动能的增加量△EK=7.45J (重物的质量为1.00kg.结果均保留三位有效数字).
(3)通过计算,数值上△EP>△EK(填“>”、“<”或“=”),这是实验存在误差的必然结果,该误差产生的主要原因是阻力对物体做负功.

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10.如图所示为通过弹射器研究轻弹簧的弹性势能的实验装置.半径为R的光滑3/4圆形轨道竖直固定于光滑水平面上并与水平地面相切于B点,弹射器固定于A处.某次实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.忽略空气阻力,取重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.小球从D处下落至水平面的时间小于($\frac{2R}{g}$)${\;}^{\frac{1}{2}}$
B.小球运动至最低点B时对轨道压力为5mg
C.小球落至水平面时的动能为2mgR
D.小球运动至D时对轨道压力为0

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7.如图所示,电阻不计的金属导轨PQ、MN水平平行放置,间距为L,导轨的P、M端接到匝数比为n1:n2=1:2的理想变压器的原线圈两端,变压器的副线圈接有阻值为R的电阻.在两导轨间x≥0区域有垂直导轨平面的磁场,磁场的磁感应强度B=B0sin2kπx,一阻值不计的导体棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好.开始时导体棒处于x=0处,从t=0时刻起,导体棒ab在沿x正方向的力F作用下做速度为v的匀速运动,则(  )
A.导体棒ab中产生的交变电流的频率为kv
B.运动到x=$\frac{1}{4k}$处导体棒两端电压为B0Lv
C.由x=0运动到x=$\frac{1}{2k}$处由于匀速运动外力F大小不变
D.由x=0运动到x=$\frac{1}{2k}$处外力F做的功$\frac{{B_0^2{L^2}{v}}}{2kR}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(2)若桌面光滑,B落地前绳对A做了为多少功?
(3)若A与桌面动摩擦因数μ=0.2,B落地后A在桌面上能继续滑行多远才能停下来?(设A不会碰到滑轮,g取10m/s2

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8.如图所示为氢原子的四个能级,其中E1为基态,若A种氢原子处于激发态E4,B种氢原子处于激发态E3,则下列说法正确的是(  )
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9.凳子腿并不是与地面垂直的,而是与竖直方向有一定夹角.如图所示的凳子有四条对称腿,若将该重力G的凳子平放在水平地面上,即(  )
A.每条凳子腿对地面的压力大于$\frac{G}{4}$
B.每条凳子腿对地面的压力等于$\frac{G}{4}$
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