题目内容
18.一小球由地面竖直上抛,运动过程所受的阻力大小恒等于其重力的0.1倍,上升的最大高度为H.选择地面为零势能面,小球上升至离地高度为h时,其动能是重力势能的2倍,则h等于( )A. | $\frac{11H}{29}$ | B. | $\frac{H}{3}$ | C. | $\frac{11H}{31}$ | D. | $\frac{9H}{31}$ |
分析 小球上升和下降过程反复应用动能定理,并且在h处表达动能和势能的数量关系,联立方程组问题可解.
解答 解:设小球受到的阻力大小恒为f,小球上升至最高点过程由动能定理得:$-mgH-fH=0-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$…①;
小球上升至离地高度h处时速度设为v1,由动能定理得:$-mgh-fh=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$…②,
又$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}=2mgh$…③;
小球上升至最高点后又下降至离地高度h处时速度设为v2,此过程由动能定理得:$-mgh-f(2H-h)=\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$…④,
又$2×\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}=mgh$⑤;
以上各式联立解得h=$\frac{11H}{31}$;
故选:C.
点评 本题考查动能定理的应用;要注意在应用动能定理解题时,各个力的做功分析非常重要,要注意明确上升和下降过程中阻力始终做负功是关键.
练习册系列答案
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3.在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验器材如下:
待测小灯泡(2.5V,0.5A);双量程电压表(中间接线柱3V,内阻约为3KΩ;右边接线柱15V,内阻约为15KΩ);双量程电流表(中间接线柱0.6A,内阻约为0.125Ω;右边接线柱3A,内阻约为0.025Ω);滑动变阻器(20Ω,2A);电源(电动势约为3V,内阻未知);开关一个;导线若干.
(1)甲同学选择合适的器材,连好实物图如图甲,乙同学检查时发现了多处错误,请指出(至少2处):
①滑动变阻器应采用分压式连接方式;;②电流表应采用外接法接入电路
(2)两同学改正错误,正确连线后,测出如表所示的7组I、U数据,请你在坐标纸上建立I-U坐标系,标出坐标点,在图乙中绘出灯泡的伏安特性曲线.
(3)根据绘出的小灯泡伏安特性曲线,该小灯泡在电压为1.8V时的实际电阻为10.3Ω.(结果保留三位有效数字)
(4)关于本实验的系统误差,下列判断正确的是A.
A.系统误差主要是由电压表的分流引起的,电压越大误差越大
B.系统误差主要是由电流表的分压引起的,电流越大误差越大
C.系统误差主要是由忽略电源内阻引起的,电源内阻越大误差越大
D.系统误差主要是由电表读数时的估读引起的,电压越大误差越大
待测小灯泡(2.5V,0.5A);双量程电压表(中间接线柱3V,内阻约为3KΩ;右边接线柱15V,内阻约为15KΩ);双量程电流表(中间接线柱0.6A,内阻约为0.125Ω;右边接线柱3A,内阻约为0.025Ω);滑动变阻器(20Ω,2A);电源(电动势约为3V,内阻未知);开关一个;导线若干.
(1)甲同学选择合适的器材,连好实物图如图甲,乙同学检查时发现了多处错误,请指出(至少2处):
①滑动变阻器应采用分压式连接方式;;②电流表应采用外接法接入电路
(2)两同学改正错误,正确连线后,测出如表所示的7组I、U数据,请你在坐标纸上建立I-U坐标系,标出坐标点,在图乙中绘出灯泡的伏安特性曲线.
次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
电压/V | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
电流/A | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
(4)关于本实验的系统误差,下列判断正确的是A.
A.系统误差主要是由电压表的分流引起的,电压越大误差越大
B.系统误差主要是由电流表的分压引起的,电流越大误差越大
C.系统误差主要是由忽略电源内阻引起的,电源内阻越大误差越大
D.系统误差主要是由电表读数时的估读引起的,电压越大误差越大
10.在一简谐横波的传播路线上有a、b两质点,某时刻两质点都在平衡位置,其间有两个波峰和一个波谷,经1.2s(小于一个周期)a点升至波峰,而b点降至波谷,那么这列波的周期可能是( )
A. | 4.8s | B. | 3.6s | C. | 3.2s | D. | 1.6s |