题目内容
19.一个物体以某一初速度vo竖直上抛,在tl时刻上升到最高点,在t2时刻回到抛出点.若物体在运动过程中受到空气阻力不能忽略且大小恒定,则该物体运动的速度一时间图象可能是( )| A. | B. | C. | D. |
分析 物体上升做匀减速运动,下落做匀加速运动,根据牛顿第二定律分析加速度的关系,由能量守恒定律分析物体回到抛出点时的速度与抛出时速度的关系,抓住两个过程位移大小相等,由位移公式分析时间关系.即可选择图象.
解答 解:设空气阻力大小为f,根据牛顿第二定律得:
上升时有:mg+f=ma
得:a=g+$\frac{f}{m}$
下落时有:mg-f=ma′
得:a′=g-$\frac{f}{m}$,
可得:a>a′
所以上升过程v-t图象的斜率大于下落过程图象的斜率.
根据上升位移与下降位移大小相等,由x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,得t上<t下.
由能量守恒定律知,由于空气阻力做负功,物体的机械能不断减少,则物体回到抛出点的速度小于抛出时的初速度.再结合上升与下落速度方向相反,可知B图正确.
故选:B
点评 此题要正确受力分析弄清运动过程,抓住两个过程之间的关系,如位移大小相等,然后根据牛顿第二定律和运动学规律结合分析这类问题.
练习册系列答案
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19.
光电效应实验装置示意如图.用频率为v的普通光源照射阴极K,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极K接电源正极,阳极A接电源负极,在KA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的(其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)( )
| A. | U=$\frac{hv}{e}$-$\frac{W}{e}$ | B. | U=$\frac{2hv}{e}$-$\frac{W}{e}$ | C. | U=2hv-W | D. | U=$\frac{5hv}{2e}$-$\frac{W}{e}$ |
10.对于分子动理论的理解,下列说法正确的是( )
| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 温度越高,布朗运动越显著 | |
| C. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
| D. | 分子间斥力随分子间距的减小而增大 | |
| E. | 分子间相互作用力随分子间距的增大而减小 |
7.
一种简易电流表的原理图如图所示.质量为m的匀质细金属棒MN的两端通过绝缘挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,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.金属棒N端连接一个绝缘轻指针,可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab的长度.当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的AB边重合;当MN中有电流通过时,指针读数可表示电流大小.下列说法正确的是( )
| A. | 若要电流表正常工作,则电流方向一定由M向N | |
| B. | 若将量程扩大到原来的2倍,只需将磁感应强度变为原来的$\frac{1}{2}$倍 | |
| C. | 若将量程扩大到原来的2倍,则可换用两根劲度系数均为$\frac{k}{2}$的轻弹簧 | |
| D. | 若将量程扩大到原来的2倍,则需要将磁感应强度和两弹簧劲度系数均增大为原来2倍 |
14.下列说法,能正确反映运动和力关系是( )
| A. | 当物体所受合外力不变时,运动状态一定不变 | |
| B. | 当物体所受合外力为零时,速度大小一定不变 | |
| C. | 当物体运动轨迹为直线时,所受合外力一定为零 | |
| D. | 当物体速度为零时,所受合外力不一定为零 |
8.将物体以初速度V0竖直上抛,已知物体所受的阻力与其速率成正比,经过时间t物体以速率V1落回抛出处,以下选项正确的有( )
| A. | V0>V1 | B. | 物体运动的上升时间小于下降时间 | ||
| C. | 加速度先增大后减小 | D. | t=$\frac{{V}_{0}+{V}_{1}}{g}$ |
9.在如图所示的位移图象和速度图象中,图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,下列说法正确的是( )

| A. | 甲车做曲线运动 | |
| B. | 0~t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程 | |
| C. | 丁车在t2时刻领先丙车最远 | |
| D. | 在0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等 |