题目内容
20.一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力恒为 f,则从物体被抛出到落回抛出点的全过程中( )A. | 重力所做的功为零 | B. | 重力所做的功为2mgh | ||
C. | 空气阻力做的功为零 | D. | 空气阻力做的功为 2fh |
分析 重力做功与路径无关,由初末位置的高度差决定.空气阻力做功与路径有关,在整个运动过程中,空气阻力一直做负功.
解答 解:A、物体被抛出到落回抛出点的全过程中,初末位置相同,高度差为零,所以重力做功为零.故A正确,B错误.
C、在上升的过程中,空气阻力做功为-fh,在下降的过程中,空气阻力做功为-fh,则整个过程中空气阻力做功为-2fh.故CD错误.
故选:A
点评 解决本题的关键知道重力做功与路径无关,由初末位置的高度差决定.阻力做功与路径有关.
练习册系列答案
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15.一个质量为m的物体,分别做下列运动,其动能在运动过程中一定发生变化的是( )
A. | 水平匀速直线运动 | B. | 竖直匀速上升 | ||
C. | 平抛运动 | D. | 匀速圆周运动 |
5.如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.通过力传感器和速度传感器检测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示,则前2s内物体所受合外力做功的平均功率为( )
A. | 1W | B. | 0.5W | C. | 1.5W | D. | 2W |
12.光滑金属导轨宽L=0.4m,电阻不计,均匀变化的磁场穿过整个轨道平面,如图甲所示,磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示,金属棒ab的电阻为1Ω,自t=0时刻起从导轨最左端以v=2m/s的速度向右匀速运动,则( )
A. | 1s末回路中电动势为0.8V | B. | 1s末ab棒所受磁场力为0.64N | ||
C. | 1s末回路中电动势为1.6V | D. | 1s末ab棒所受磁场力为2.56N |
9.S1和S2是相干波源,它们发出的两列波在空间相遇发生干涉,如图所示,实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )
A. | 振动加强的点有a、b、c、d四点 | B. | a、b、c、d四点均为振动减弱点 | ||
C. | a、d为振动加强的点 | D. | b、c为振动加强的点 |
10.如图所示,两个$\frac{3}{4}$竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,均可视为光滑.在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA和hB,下列说法正确的是( )
A. | 适当调整hA,可使A球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处 | |
B. | 适当调整hB,可使B球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处 | |
C. | 若使小球A沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为$\frac{5R}{2}$ | |
D. | 若使小球B沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为$\frac{5R}{2}$ |