题目内容
9.一小球在离地高H处从静止开始竖直下落,运动过程中受到阻力且大小恒定,选地面为零势能参考平面,g不发生变化,下图中E0=mgH,能正确反映该小球的机械能E随下落高度h的变化规律的是( )| A. | B. | C. | D. |
分析 只有重力对物体做功时,物体的机械能守恒,由于物体受空气阻力的作用,所以物体的机械能要减小,减小的机械能等于克服阻力做的功.
解答 解:根据题意可知:f=kv
△E=Wf=$\overline{f}$h
则得 E=E0-△E=E0-$\overline{f}$h
因为$\overline{f}$不变,故图象的斜率不变,即机械能均匀减小.当小球落到地面上时还有动能,机械能不为0,只有D正确.
故选:D.
点评 物体受空气阻力的作用,物体的机械能要减小,由于空气阻力逐渐增大,所以机械能减小的越来越快.
练习册系列答案
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19.
如图所示,用与竖直方向成θ角(θ<45°)的倾斜轻绳a和水平轻绳b共同固定一个小球,这时绳b的拉力大小为F1,现保持小球在原位置不动,使绳b在原竖直平面内逆时针转过θ角,绳b的拉力大小为F2,再逆时针转过θ角固定,绳b的拉力大小为F3,则( )
| A. | F1=F3>F2 | B. | F1<F2<F3 | C. | F1=F3<F2 | D. | 绳a的拉力减小 |
20.关于分子动理论和内能,下列说法中正确的是( )
| A. | 能量耗散过程中能量仍守恒 | |
| B. | 分子间距离增大,分子势能减小 | |
| C. | 温度高的物体内能大 | |
| D. | 悬浮在液体中的颗粒越大,周围液体分子撞击的机会越多,布朗运动越明显 |
4.
三个质量相同的质点a、b、c,带有等量的正电荷,它们从静止开始,同时从相同的高度落下,下落过程中a、b、c分别进入如图所示的匀强电场、匀强磁场和真空区域中,设它们都将落到同一水平地面上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 落地时a的动能最大 | B. | 落地时a、b的动能一样大 | ||
| C. | b的落地时间最短 | D. | b的落地时间最长 |
14.
图所示为一电流表的原理示意图.质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,绝缘弹簧劲度系数为k;在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外;与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于$\overline{ab}$.当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度.则( )
| A. | 当电流表示数为零时,弹簧伸长量是$\frac{mg}{k}$ | |
| B. | 若要电流表正常工作,MN的N端应与电源正极相接 | |
| C. | 若k=200N/m,$\overline{ab}$=0.20 m,$\overline{cb}$=0.050 cm,B=0.20T,此电流表的量程是2A | |
| D. | 若将量程扩大到2倍,磁感应强度应变为原来的$\frac{1}{2}$ |
1.
如图所示,为一圆形区域的匀强磁场,在O点处有一放射源,沿半径方向射出速度为v的不同带电粒子,其中带电粒子1从A点飞出磁场,带电粒子2从B点飞出磁场,不考虑带电粒子的重力,则( )
| A. | 带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为3:1 | |
| B. | 带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为$\sqrt{3}$:1 | |
| C. | 带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为2:1 | |
| D. | 带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为2:3 |