题目内容
3.| A. | 有力F作用时,物体一直向上做匀加速运动 | |
| B. | 力F做的功为50J | |
| C. | 2s末物块的动能为25J | |
| D. | 落回地面时物块的动能为50J |
分析 E-t图象的斜率是功率P,由图可知功率不变,速度增大,则F减小,加速度减小.由功能关系可知,力F做的功等于物体机械能的增量,由撤外力后机械能守恒求得落回地面时物块的动能.
解答 解:A、E-t图象的斜率应该是P,所以这题应该是前2s内恒定功率,速度增大,则F减小,加速度变小,故A错误;
B、由功能关系可知,力F做的功等于物体机械能的增量,故力F做的功为50J,故B正确;
C、根据E-t图斜率表示外力功率,功率为P=$\frac{50}{2}$=25W,说明0-2秒内做恒定功率的加速运动,而2秒末牵引力F为10牛,
可以算出v=$\frac{P}{F}=\frac{25}{10}=2.5m/s$,物块的动能为${E}_{K}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}×2×2.{5}^{2}=6.25J$,故C错误;
D、撤掉外力后机械能守恒求得落回地面时物块的动能为50J,故D正确.
故选:BD
点评 本题的关键是通过图象挖掘信息,掌握功能关系和 机械能守恒的条件并灵活应用,特别要知道力F做的功等于物体机械能的增量,难度适中.
练习册系列答案
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11.
某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率v的关系图象如图所示.则由图象可知( )
| A. | 该金属的逸出功等于hν0 | |
| B. | 若已知电子电量e,就可以求出普朗克常量h | |
| C. | 遏止电压是确定的,与照射光的频率无关 | |
| D. | 入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为hν0 | |
| E. | 入射光的频率为3ν0时,产生的光电子的最大初动能为hν0 |
18.关于速度、速度的变化量、加速度,正确的说法是( )
| A. | 物体运动时速度的变化量越大,它的加速度一定越大 | |
| B. | 速度很大的物体,其加速度一定很大 | |
| C. | 某时刻物体速度为零,其加速度可能很大 | |
| D. | 加速度很大时,运动物体的速度一定很快变大 |
8.某同学利用如图1所示装置做“探究功与速度变化的关系”的实验.一轻质弹簧放在水平桌面上,左端与墙壁连接,右端与一小球接触不连接,弹簧旁边平行固定一直尺.从弹簧原长处向左推小球,使弹簧压缩Dx后静止释放,小球离开桌面做平抛运动.记录小球的水平位移s,改变弹簧的压缩量重复实验得到数据如表所示:
(1)为了提高实验的精确度,下列哪些操作方法是有效的ABC.
A.同一压缩量多测几次,找出平均落点
B.桌子必须保持水平并尽量光滑
C.小球球心与弹簧中轴线在同一直线上
D.精确测量小球下落高度
(2)已知小球从静止释放到离开弹簧过程中,弹簧对小球做功与弹簧压缩量的平方成正比.判断W与s之间的函数关系,用表中数据作图(图2),并给出功与速度之间的关系W∝v2.
| 弹簧压缩量Dx/cm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 弹簧对小球做功W | W | 4W | 9W | 16W | 25W | 36W |
| s/cm | 10.10 | 20.15 | 29.98 | 40.05 | 50.10 | 59.90 |
| s2/cm2 (×102) | 1.020 | 4.060 | 8.988 | 16.04 | 25.10 | 35.88 |
| s3/cm3(×103) | 1.030 | 8.181 | 26.95 | 64.24 | 125.8 | 214.9 |
A.同一压缩量多测几次,找出平均落点
B.桌子必须保持水平并尽量光滑
C.小球球心与弹簧中轴线在同一直线上
D.精确测量小球下落高度
(2)已知小球从静止释放到离开弹簧过程中,弹簧对小球做功与弹簧压缩量的平方成正比.判断W与s之间的函数关系,用表中数据作图(图2),并给出功与速度之间的关系W∝v2.
13.以下关于天然放射现象,叙述正确的是( )
| A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型 | |
| B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应 | |
| C. | 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 | |
| D. | 玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观念 | |
| E. | 大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光 |