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【题目】质量为m的球从高处由静止开始下落,已知球所受的空气阻力与速度大小成正比.下列图象分别描述了球下落过程中加速度a、速度v随时间t的变化关系和动能Ek、机械能E随下落位移h的变化关系,其中可能正确的是(  )
A.
B.
C.
D.

【答案】B,D
【解析】解:A、已知球所受的空气阻力与速度大小成正比,即f=kv,根据牛顿第二定律:mg﹣kv=ma,得a=g﹣

开始时v比较小,且mg>kv,球向下加速,当v逐渐增大,则a减小,即球做加速度逐渐减小的加速运动,又 v=at ②,①②整理得:a= ,可见a不是均匀减小,A不符合题意;

B、由前面分析知球做加速度逐渐减小的加速运动,其斜率应该逐渐减小,B符合题意;

C、由动能定理:mgh﹣fh=Ek,即Ek=(mg﹣kv)h,由于v是变化的,故Ek﹣h不是线性关系,C不符合题意;

D、机械能的变化量等于克服阻力做的功:﹣fh=E﹣E0

v逐渐增大,则f逐渐增大,即E﹣h图象的斜率逐渐变大,D符合题意;

所以答案是:BD

【考点精析】通过灵活运用动能定理的综合应用和机械能守恒及其条件,掌握应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷;在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变即可以解答此题.

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A相连.两物块AB质量均为m,初始时均静止.现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,AB两物块在开始一段时间内的v-t关系分别对应图乙中的AB图线(t1时刻AB的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则(  )

A. t2时刻,弹簧处于原长状态

B. t1时刻,弹簧型变量为

C. 从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大

D. t=0时刻,拉力满足F=2ma

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【题目】2011410日,我国成功发射第8颗北斗导航卫星,建成以后北斗导航卫星系统将包含多颗地球同步卫星,这有助于减少我国对GPS导航系统的依赖,GPS由运行周期为12小时的卫星群组成,设北斗星的同步卫星和GPS导航的轨道半径分别为R1R2,向心加速度分别为a1a2,则R1R2= a1a2= .(可用根式表示)

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【题目】已知地球半径为R 引力常量为G 地球表面的重力加速度为g。不考虑地球自转的影响。

(1)推导第一宇宙速度v的表达式;

(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h飞行n圈,所用时间为t 求地球的平均密度。

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【题目】有一物体做初速为零,加速度为10m/s2运动,当运动到2m处和4m处的瞬时速度分别是v1和v2 , 则v1:v2等于(  )
A.1:1
B.1:
C.1:2
D.1:3

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【题目】如图所示,不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上的O点,跨过滑轮的细绳连接物块ABAB都处于静止状态,现将物块B移至C点后,AB仍保持静止,下列说法中正确的是

A. B与水平面间的摩擦力增大

B. 绳子对B的拉力增大

C. 悬于墙上的绳所受拉力不变

D. AB静止时,图中αβθ三角始终相等

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【题目】以水平初速度v0将一个小石子从离水平地面高H处抛出,从抛出时开始计时,取地面为参考平面,不计空气阻力.下列图象中,A为石子离地的高度与时间的关系,B为石子的速度大小与时间的关系,C为石子的重力势能与时间的关系,D为石子的动能与离地高度的关系.其中正确的是(  )
A.
B.
C.
D.

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【题目】给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电。板间有一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示。小球静止时与竖直方向的夹角为θ,则( )

A. 若将B极板向下平移稍许,A、B两板间电势差将减小

B. 若将B极板向右平移稍许,电容器的电容将减小

C. 若将B极板向上平移稍许,夹角θ将变大

D. 轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动

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【题目】如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上.若在传动过程中,皮带不打滑,则(  )

A. a点与d点向心加速度大小相等

B. a点与c点角速度大小相等

C. a点与b点线速度大小相等

D. a、b、c、d四点中,加速度最小的是b

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