题目内容
2.一小球从水平地面上方无初速释放,与地面发生碰撞后反弹至速度为零,假设小球与地面碰撞没有机械能损失,运动时的空气阻力大小不变,下列说法正确的是( )| A. | 上升过程中小球动量改变量等于该过程中空气阻力的冲量 | |
| B. | 小球与地面碰撞过程中,地面对小球的冲量不为零 | |
| C. | 下落过程中小球动能的改变量等于该过程中重力做的功 | |
| D. | 从释放到反弹至速度为零过程中小球克服空气阻力做的功小于重力做的功 |
分析 分析小球的受力,然后由动量定理判断动量的变化与冲量之间的关系;
根据动能定理判断动能的变化与外力做功的关系;由功能关系判断空气阻力做的功与重力做的功的关系.
解答 解:A、小球上升的过程中受到重力和空气的阻力,根据动量定理可知,小球上升过程中小球动量改变量等于该过程中空气阻力与重力的冲量的矢量和.故A错误;
B、小球与地面碰撞过程后,小球的速度与碰撞前速度的方向相反,速度的变化不等于0,由动量定理可知,地面对小球的冲量不为零.故B正确;
C、小球下落的过程中受到重力和空气的阻力,所以下落过程中小球动能的改变量等于该过程中重力与阻力的合力做的功.故C错误;
D、从释放到反弹至速度为零过程中,只有重力和空气的阻力做功,小球的动能的变化为0,所以小球克服空气阻力做的功等于重力做的功.故D错误.
故选:B
点评 本题关键要分析清楚小球的受力情况与运动情况,抓住小球在运动的过程中受到重力和空气的阻力,然后结合各选项的条件分析.
练习册系列答案
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12.
为了研究物体的平抛运动,可做下面的实验:如图1所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出;同时B球被松开,做自由落体运动.两球同时落到地面.把整个装置放在不同高度,重新做此实验,结果两小球总是同时落地.某同学接着研究事先描出的小钢球做平抛运动的轨迹,以抛出点为坐标原点O,取水平向右为x轴,竖直向下为y轴,如图2所示.在轨迹上任取点A和B,坐标分别为A(x1,y1)和B(x2,y2),使得y1:y2=1:4,结果发现x1:x2=1:2( )
| A. | 此实验说明了A球在竖直方向做自由落体运动 | |
| B. | 此实验说明了小钢球在水平方向做匀加速直线运动 | |
| C. | 此实验说明了A球在水平方向做匀速直线运动 | |
| D. | 此实验说明了小钢球在水平方向做自由落体运动 |
13.
如图所示,质量为M、半径为4R的半球体A始终静止在粗糙水平面上,质量为m、半径为R的光滑小球B通过一根与半球体A最高点相切但不接触的水平细线系住静止在半球体A上,已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 细线对小球的拉力大小为$\frac{5}{4}$mg | |
| B. | 地面对半球体的摩擦力的大小为$\frac{3}{4}$mg | |
| C. | 保持小球的位置和静止状态不变,将细线左端沿竖直墙壁逐渐上移,细线对小球的拉力逐渐减小 | |
| D. | 剪断B球绳子的瞬间,小球B的加速度大小为0.6g |
17.关于物体的热运动与内能,下列说法正确的是 ( )
| A. | 分子间距离增大,分子势能一定增大 | |
| B. | 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加 | |
| C. | 一定质量的100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子势能增加 | |
| D. | 当密闭气体的分子热运动剧烈程度减弱,则气体温度降低 | |
| E. | 一定质量的理想气体放出热量,它的内能可能增加 |
14.真空中有两个静止的点电荷,它们所带电荷量分别为+2Q和-Q,相距为r,它们之间静电力的大小是( )
| A. | k$\frac{{Q}^{2}}{{r}^{2}}$ | B. | k$\frac{{2Q}^{2}}{{r}^{2}}$ | C. | k$\frac{3Q}{{r}^{2}}$ | D. | k$\frac{{Q}^{2}}{r}$ |
11.下列单位属于国际单位制中导出单位的是( )
| A. | 米 | B. | 秒 | C. | 千克 | D. | 牛顿 |
17.关于力对物体做功,下列说法正确的是( )
| A. | 静摩擦力对物体一定不做功 | |
| B. | 滑动摩擦力对物体可以做正功,也可以做负功 | |
| C. | 作用力做正功,反作用力一定做负功 | |
| D. | 作用力不做功,反作用力一定也不做功 |