题目内容
6.竖直上抛一小球,小球在运动过程中所受阻力大小恒定,比较小球的上升过程和下降过程,下列说法中正确的是( )| A. | 时间相等 | B. | 阻力都做负功 | ||
| C. | 机械能都守恒 | D. | 重力的平均功率相等 |
分析 根据牛顿第二定律分析上升和下降两个过程中加速度大小;根据匀变速直线运动的位移时间关系分析时间关系.阻力一直做负功,物体的机械能不守恒,根据平均速度等于位移与时间之比分析平均速度关系.
解答 解:A、根据牛顿第二定律可得:上升过程中的加速度大小为:a1=$\frac{mg+f}{m}$,下落过程中的加速度大小为:a2=$\frac{mg-f}{m}$,可知,a1>a2;上升过程中和下落过程中的位移大小相等,根据位移时间关系可得:h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,则知上升过程的时间较短,故A错误.
B、阻力方向一直与小球的运动方向相反,所以阻力都做负功,故B正确.
C、由于阻力对小球做功,所以小球的机械能不守恒,故C错误.
D、上升过程中和下落过程中的位移大小相等,而上升的时间比下降时间短,所以上升过程的平均速度比下降的大,故D错误.
故选:B.
点评 对于牛顿第二定律的综合应用问题,关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度,再根据题目要求进行解答;知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁.
练习册系列答案
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6.
如图,轻质弹簧下挂重为300N的物体A时伸长了3cm,再挂上重为200N的物体B时又伸长了2cm,现将AB间的细线烧断,使A在竖直平面内振动,则( )
| A. | 最大回复力为300N,振幅为2cm | |
| B. | 最大回复力为200N,振幅为3cm | |
| C. | 只减小A的质量,振动的振幅变小,周期不变 | |
| D. | 只减小B的质量,振动的振幅变小,周期不变 |
17.下列说法中正确的是( )
| A. | α粒子散射实验可以估算出原子核半径的数量级是10-10m | |
| B. | 氢原子的能级理论是在玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的 | |
| C. | 汤姆孙通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构 | |
| D. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中 |
1.
如图所示,某人在对面的山坡上水平抛出两个质量不等的小石块,分别落在A、B两处.不计空气阻力,则落到B处的石块( )
| A. | 初速度小,运动时间长 | B. | 初速度大,运动时间长 | ||
| C. | 初速度小,运动时间短 | D. | 初速度大,运动时间短 |
11.A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s,当A球追上B球并发生碰撞后,则A、B两球的速度可能值是( )
| A. | 5m/s、2.5m/s | B. | 2m/s、4m/s | C. | 3m/s、3.5m/s | D. | 7m/s、1.5m/s |
18.下列各物理量的表达式中,是用比值法定义该物理量的是( )
| A. | 加速度a=$\frac{F}{m}$ | B. | 电场强度E=$\frac{F}{q}$ | C. | 电功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}$ | D. | 电流强度I=$\frac{U}{R}$ |
15.
如图所示,斜面长为4m,倾角为30°,质量为1kg的小物块从斜劈的顶端由静止滑下,滑到底端的速度大小为4m/s,斜劈始终静止不动,g=10m/s2.下列说法正确的是( )
| A. | 地面对斜劈没有摩擦力作用 | B. | 小物块第1s内下滑距离为1m | ||
| C. | 小物块受到的摩擦力大小为3N | D. | 小物块下滑的加速度大小为2m/s2 |
16.关于物理学史,下列说法正确的是( )
| A. | 卡文迪许测出了引力常量,促使牛顿发现了万有引力定律 | |
| B. | 开普勒根据自己多年的观测资料,发现了行星的运动规律 | |
| C. | 人类发现天王星的依据是由开普勒定律计算出的结果 | |
| D. | 德国物理学家亥姆霍兹在理论上概括和总结了能量守恒定律 |