一质量为m的小球以初动能Ek0从地面竖直向上抛出,已知上升过程中受到阻力f作用,如图所示,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能中的某一个与其上升高度之间的关系,(以地面为零势能面,h0表示上升的最大高度,图上坐标数据中的k为常数且满足0<k<1)则由图可知,下列结论正确的是( )
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A.①、②分别表示的是动能、重力势能随上升高度的图象
B.上升过程中阻力大小恒定且f=kmg
C.上升高度h=
h0时,重力势能和动能相等
D.上升高度h=
时,动能与重力势能之差为
mgh0
考点:动能定理的应用;重力势能的变化与重力做功的关系;功能关系.
专题:动能定理的应用专题.
分析:(1)动能大小的影响因素:质量、速度.质量越大,速度越大,动能越大.
(2)重力势能大小的影响因素:质量、被举得高度.质量越大,高度越高,重力势能越大.
(3)机械能=动能+势能.物体没有发生弹性形变时,不考虑弹性势能.
解答: 解:A、根据动能定理可知上升高度越大,动能越小,重力势能越大,故①、②分别表示重力势能、动能随上升高度的图象,故A错误;
B、从②图线看,重力势能、动能随着高度的变化成线性关系,故合力恒定,受到的阻力大小恒定,由功能关系可知从抛出到最高点的过程中机械能的减少量等于阻力的功的大小,由②图线可知:fh0=Ek0﹣
,且由①图线根据动能定理可知Ek0=(mg+f)h0,解得f=kmg,故B正确;
C、设h高度时重力势能和动能相等,①图线的函数方程为Ek=Ek0﹣(mg+f)h,②图线的函数方程为EP=
h,令Ek=EP,及Ek0=(mg+f)h0和f=kmg,联立解得h=
h0,C正确;同理可得D正确
故选BCD
点评:(1)掌握动能和重力势能大小的影响因素,根据图象能确定动能和势能的大小.
(2)根据“E=EK+EP”计算机械能的大小.
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下列叙述错误的是( )
A.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
B.自然界中进行的一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性
C.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动
D.荷叶上小水珠呈球状,是由于表面张力使其表面积具有收缩到最小趋势的缘故
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如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )
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A.两滑块组成系统的机械能守恒
B.重力对M做的功等于M动能的增加
C.轻绳对m做的功等于m机械能的增加
D.两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功
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如图为光电管工作原理示意图,阴极材料的逸出功为W,入射光的光子能量为hv,能发生光电效应,则( )
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A.hv<W
B.光电子在管内运动过程中电势能减小
C.减弱入射光强度,ab两端的电压减小
D.入射光的频率变高,所有出射光电子的动能都增大
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如图所示,将质量为m=0.1kg的物体用两个完全一样的竖直弹簧固定在升降机内,当升降机以4m/s2的加速度加速向上运动时,上面弹簧对物体的拉力为0.4N;当升降机和物体都以8m/s2的加速度向上运动时,上面弹簧的拉力为( )
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A.0.6N B.0.8N C.1.0N D.1.2N
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一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6s时刻的波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是( )
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A.这列波的波速可能为50m/s
B.从t+0.6 s时刻开始,经过0.5T,质点b沿x轴正方向运动20m
C.质点c在这段时间内通过的路程可能为60 cm
D.若T=0.8s,则当t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同
E. 若T=0.8s,当t+0.4s时刻开始计时,则质点c的振动方程为y=0.1sin(
πt)(m)
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如图是一定质量理想气体状态变化的V﹣T图象,图中ab∥cd,由图象可知( )
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A.a→b过程气体压强不变 B.b→c过程气体内能不变
C.c→d过程气体密度不变 D.d→a过程气体对外做功
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一定质量的理想气体状态变化如图所示,其中AB段与t轴平行,已知在状态A时气体的体积为1.0L,那么变到状态B时气体的体积为2L;从状态A变到状态C的过程中气体对外做功为 J.
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在“探究求合力的方法”的实验中,下列说法正确的是( )
A. 用三个已校好的弹簧测力计才能完成此实验
B. 用两个校好的弹簧测力计就可以完成此实验
C. 用一个校好的弹簧测力计也能完成此实验
D. 实验中弹簧测力计的外壳与纸面间的摩擦将会影响实验的结果
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