题目内容
14.某处一质量为m=2.0kg的小球以初速v0=8m/s竖直向上抛出,当它回到出发点时速度大小变为v=6m/s,一直小球运动过程中所受阻力大小恒定,g=10m/s,求:(1)在小球上升与下落的整个过程中克服阻力所做的功
(2)小球上升的最大高度为多少?
分析 小球上升和下落的整个过程中,始末位置的高度差为零,所以重力不做功,上升和下落过程中空气阻力始终与运动方向相反,一直做负功,根据对全过程动能定理求解阻力做的功;对上升或下降过程分段运用动能定理,可以求出小球上升的最大高度.
解答 解:(1)对小球进行受力分析,受到重力和空气阻力,对整个过程运用动能定理有:
-Wf=$\frac{1}{2}$m${v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$
代入数据得:Wf=$\frac{1}{2}×2$×82-$\frac{1}{2}×2$×62=28J
(2)下降过程小球受到重力mg,向上的空气阻力f,对小球的下落过程应用动能定理,重力做正功,阻力做负功
根据动能定理得:mgh-$\frac{1}{2}$Wf=$\frac{1}{2}$mv2-0
代入数据得:2×10h-$\frac{1}{2}$×28=$\frac{1}{2}$×2×62-0
解得:h=2.5m
答:(1)在小球上升和下降的整个过程中克服阻力所做的功28J
(2)小球上升的最大高度2.5m
点评 本题主要考查了动能定理的应用,了解研究对象的运动过程是解决问题的关键,一个题目可能需要选择不同的过程多次运用动能定理研究.
练习册系列答案
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5.有一半导体热敏电阻,现要测量该热敏电阻的热敏特性,实验装置如图1.

(1)本实验中,由于热敏电阻在温度的影响下阻值变化比较大,涉及多次调整欧姆表倍率,若发现指针偏角过小应将倍率调大(填“调大”、“调小”),每次更换倍率后都要先进行欧姆调零,再测量.
(2)通过添加冷水、热水或酒精灯加热的方式达到各点温度,观测得到热敏电阻随温度变化
数据如下表,在图2中画出电阻随温度变化的曲线
(3)结果分析:热敏电阻的阻值随温度的升高而降低
(4)某学生小组将该热敏电阻接在如图3所示的电路中测量水温,已知电源电动势E=8V,内阻不计;G为灵敏电流表,其内阻为Rg保持不变;R为热敏电阻.当水温为15℃时,电流表示数为10mA;当电流表示数为16mA时,水温是34℃.
(1)本实验中,由于热敏电阻在温度的影响下阻值变化比较大,涉及多次调整欧姆表倍率,若发现指针偏角过小应将倍率调大(填“调大”、“调小”),每次更换倍率后都要先进行欧姆调零,再测量.
(2)通过添加冷水、热水或酒精灯加热的方式达到各点温度,观测得到热敏电阻随温度变化
数据如下表,在图2中画出电阻随温度变化的曲线
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度t/℃ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 电阻R/Ω | 600 | 400 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 | 80 |
(4)某学生小组将该热敏电阻接在如图3所示的电路中测量水温,已知电源电动势E=8V,内阻不计;G为灵敏电流表,其内阻为Rg保持不变;R为热敏电阻.当水温为15℃时,电流表示数为10mA;当电流表示数为16mA时,水温是34℃.
2.如图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场.线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图甲所示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,交流电流表的示数为10A.以下判断正确的是( )

| A. | 图乙中${I_m}=10\sqrt{2}A$ | |
| B. | 线圈转动的角速度为50πrad/s | |
| C. | 线圈转动的角速度为100πrad/s | |
| D. | t=0.01s时,穿过线圈平面的磁通量最大 |
4.
如图所示,小球用轻绳通过桌面上一光滑小孔与物体B和C相连,小球能在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,若剪断B、C之间的细绳,当A球重新达到稳定状态后,则A球( )
| A. | 运动半径变大 | B. | 速率变大 | C. | 角速度变大 | D. | 周期变小 |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 竖直平面内做匀速圆周运动的物体,其合外力可能不指向圆心 | |
| B. | 匀速直线运动和自由落体运动的合运动一定是曲线运动 | |
| C. | 曲线运动的物体所受合外力一定为变力 | |
| D. | 火车超过限定速度转弯时,车轮轮缘将挤压铁轨的外轨 |