题目内容
4.质量为m的物体,由静止开始下落,由于阻力的作用,下落的加速度为$\frac{4g}{5}$,在物体下落高度为h的过程中,下列说法不正确的是( )A. | 物体的动能增加了$\frac{4mgh}{5}$ | B. | 物体的机械能减少了$\frac{4mgh}{5}$ | ||
C. | 物体克服阻力做功$\frac{mgh}{5}$ | D. | 物体的重力势能减少了mgh |
分析 物体静止开始下落,受到阻力,由加速度大小可得知阻力与重力的关系.而重力做功决定重力势能变化,动能的变化由合力做功确定,除重力以外的阻力做功导致机械能变化.
解答 解:A、物体的合力做正功为m$\frac{4}{5}$gh,则物体的动能增量为$\frac{4}{5}$mgh,故A正确;
B、C、物体下落过程中,由牛顿第二定律:mg-f=ma,得受到阻力为$\frac{1}{5}$mg,物体克服阻力所做的功$\frac{1}{5}$mgh,机械能减小量等于阻力所做的功;故机械能减小了$\frac{1}{5}$mgh;故B错误;C正确;
D、物体下落h高度,重力做功为mgh,则重力势能减小为mgh,故D正确;
本题选不正确的,故选:B
点评 本题应明确重力势能变化是由重力做功引起,而动能变化是由合力做功导致,除重力以外的力做功等于机械能的变化.
练习册系列答案
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9.木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.则在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的过程中( )
A. | 子弹A损失的机械能等于木块B增加的机械能 | |
B. | 子弹A损失的机械能等于系统产生的热量 | |
C. | 子弹A损失的动量等于木块B增加的动量 | |
D. | 子弹A损失的动量不等于木块B增加的动量 |
10.如图所示,O是波源,a、b、c、d是波传播方向上四个质点的平衡位置,且oa=ab=bc=cd,t1=0时各质点均静止在平衡位置,波源O开始沿y轴正方向做简谐运动,形成一列沿x轴正方向传播的简谐波.在t2=0.3s,波源O第一次到达负向最大位移处,简谐波恰好传到c点.下列说法正确的是( )
A. | 波的周期为1.2s | |
B. | t2=0.3s,a质点向y轴正方向运动 | |
C. | t2=0.3s,b质点的加速度达正向最大 | |
D. | 当d点开始振动时的起振方向沿y轴正方向 |
19.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势e-t图象如图,则( )
A. | t1、t3时刻线圈通过中性面时刻 | |
B. | t2、t4时刻线圈中磁通量最大 | |
C. | t1、t3时刻线圈中磁通量变化率最大 | |
D. | t2、t4时刻线圈平面与中性面垂直 |
9.如图所示,导轨光滑,金属棒和导轨的电阻均不计电阻,金属棒在外力F的作用下,以速度v向左匀速运动.当其以2v向左做匀速运动时,下列说法正确的是( )
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C. | 电阻R的电功率由P变为4P | D. | 因为金属棒匀速所以P、F均不变 |
14.将质量为m的球,从离地面高为h处以初速度v0水平抛出,若不计空气阻力,则球从被抛出到落地的过程中,动量变化的大小为( )
A. | $m\sqrt{2gh-{v_0}^2}-{v_0}$ | B. | $m\sqrt{2gh}$ | C. | $m\sqrt{{v_0}^2+2gh}$ | D. | $m\sqrt{2gh-{v_0}^2}$ |