| A. | 物体到海平面时的重力势能为mgh | |
| B. | 重力对物体做的功为mgh | |
| C. | 物体在海平面上的动能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh | |
| D. | 物体在海平面上的机械能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh |
分析 整个过程中不计空气阻力,只有重力对物体做功,物体的机械能守恒,应用机械能守恒和功能关系可判断各选项的对错.
解答 解:A、以地面为零势能面,海平面低于地面h,所以物体在海平面上时的重力势能为-mgh,故A错误.
B、重力做功与路径无关,只与始末位置的高度差有关,抛出点与海平面的高度差为h,并且重力做正功,所以整个过程重力对物体做功为mgh,故B正确.
C、由动能定理W=Ek2-Ek1,则得,物体在海平面上的动能 Ek2=Ek1+W=$\frac{1}{2}$mv02+mgh,故C正确.
D、整个过程机械能守恒,即初末状态的机械能相等,以地面为零势能面,抛出时的机械能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh,所以物体在海平面时的机械能也为$\frac{1}{2}$mv02+mgh,故D正确.
故选:BCD
点评 解决本题的关键要明确重力势能是相对的,是相对于零势能面,物体在零势能面下方时,重力势能是负的.运用机械能守恒定律时,要灵活选择研究的位置.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 甲物体做曲线运动,乙物体做匀速直线运动 | |
| B. | 两物体的初速度都为零 | |
| C. | 在t1时间内两物体平均速度大小相等 | |
| D. | 相遇时,甲的速度小于乙的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 猴子相对地面的运动为匀加速直线运动 | |
| B. | 猴子的速度方向与水平方向夹角逐渐减小 | |
| C. | t时刻猴子对地速度的大小为v0+at | |
| D. | t时间内猴子对地的位移大小为$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行 | |
| B. | 热力学温度的单位“K”是国际单位制中的基本单位 | |
| C. | 当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均增大 | |
| D. | 理想气体的内能变化,它的温度并不一定发生变化 | |
| E. | 不可能从单一热源吸取热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{1}{4}$F | B. | $\frac{1}{6}$F | C. | $\frac{1}{3}$F | D. | $\frac{1}{12}$F |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 根据v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的n倍 | |
| B. | 根据$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知卫星运动的线速度将减小到原来的$\frac{1}{\sqrt{n}}$倍 | |
| C. | 根据F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球给卫星提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{{n}^{2}}$倍 | |
| D. | 根据F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知卫星受到的向心力将减小到原来的$\frac{1}{n}$倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 木块对水平地面压力为零时,小球的加速度大小等于2g | |
| B. | 木块对水平地面压力为零时,小球的加速度大小等于g | |
| C. | 当小球到达最高点时,木块已经离开地面 | |
| D. | 当小球到达最高点时,木块对地面的压力恰好为零 |
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