题目内容
4.如图,一小球从高h处自由下落进入水面,若小球在水中所受阻力为F=kv2,且水足够深,则( )A. | h越大,匀速时速度v越大 | |
B. | h变大,小球在水中动能变化一定变多 | |
C. | h变小,小球在水中动能变化可能变多 | |
D. | 小球在水中刚匀速的位置与h无关 |
分析 小球匀速运动时合力为零,结合匀速运动时的平衡方程判断匀速运动的速度是否与h有关.小球进入水中后可能做加速运动,可能做减速运动,结合动能的变化量分析判断.
解答 解:A、当重力、浮力和阻力相等时,小球做匀速运动,有:$mg={F}_{浮}+k{v}^{2}$,浮力是定值,可知匀速运动的速度是一定值,故A错误.
B、若小球进入水中做加速运动,由于匀速运动的速度一定,高度越高,进入水中的速度越大,则动能变化越小,若小球进入水中做减速运动,由于匀速运动的速度一定,高度越高,进入水中的速度越大,则动能变化量越大,同理,当h变小时,在水中的动能可能变多,可能变小.故B错误,C正确.
D、小球匀速运动的速度是一定值,但是开始匀速运动的位置与h有关,故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道小球匀速运动时,合力为零,受重力、浮力和阻力平衡,注意小球进入水中可能做加速运动,可能做减速运动.
练习册系列答案
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A. | 轨迹a | B. | 轨迹b | C. | 轨迹c | D. | 轨迹d |
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16.下列有关说法正确的是( )
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13.下列说法哪些是正确的( )
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14.下列说法正确的是( )
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C. | 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数 | |
D. | 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 | |
E. | 用活塞压缩气缸内的理想气体,对气体做了3.0×l05J的功,同时气体向外界放出1.5×l05J的热量,则气体内能增加了1.5×l05J |