题目内容
16.如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则( )A. | 物体到海平面时的势能为mgh | |
B. | 重力势能增加了mgh | |
C. | 物体到海平面时的机械能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh | |
D. | 物体到海平面时的动能为$\frac{1}{2}$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,重力势能减小mgh,故B错误.
C、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,所以物体在海平面时的机械能也为$\frac{1}{2}$mv02,故C错误.
D、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D正确.
故选:D
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.
练习册系列答案
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4.关于万有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$的得出情况和引力常量G的测定,下列说法正确的是( )
A. | 牛顿在实验室通过几个铅球之间万有引力的测定,比较准确地得出了引力常量G | |
B. | 伽利略在实验室通过几个铅球之间万有引力的测定,研究确认了万有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$ | |
C. | 卡文迪许在实验室通过几个铅球之间万有引力的测定,比较准确地得出了引力常量G | |
D. | 卡文迪许在实验室通过几个铅球之间万有引力的测定,研究确认了万有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$ |
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A. | 在竖直位置两球的速度大小均为$\sqrt{2gL}$ | |
B. | 杆竖直位置时对m球的作用力向上,大小为$\frac{1}{3}$mg | |
C. | 杆竖直位置时铁钉对杆的作用力向上,大小为$\frac{11}{3}$mg | |
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1.如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A 的距离为2x0,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则( )
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C. | 人和落在地面C处的苹果重力势能相同 | |
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5.关于下列四幅图的说法正确的是( )
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C. | 丙图中用弧光灯照射原来就带电的锌板时,发现验电器的张角变大,则锌板原来带负电 | |
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6.氢原子的量子数越大,则( )
A. | 电子轨道半径越小 | B. | 原子的能量越小 | ||
C. | 原子的能量越大 | D. | 原子的电势能越小 |