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15.质量为m的物体,以初速度v0竖直向上运动,由于阻力作用,其运动的加速度大小为$\frac{5}{4}$g,在物体上升h的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.物体克服阻力所做的功为$\frac{1}{4}$mghB.物体的重力势能减少了 mgh
C.物体的动能减少了$\frac{3}{4}$mghD.物体的机械能减少了$\frac{1}{4}$mgh

分析 先由牛顿第二定律求出阻力的大小,可算出克服阻力做的功.再根据功能关系进行分析即可:重力势能的增加量等于克服重力做的功;动能变化等于合外力做的功;
机械能变化量等于除重力外其余力做的功.

解答 解:A、设物体所受的阻力大小为f.根据牛顿第二定律得:mg+f=ma=m•$\frac{5}{4}$g,得f=$\frac{1}{4}$mg,则物体克服阻力所做的功为  Wf=fh=$\frac{1}{4}$mgh,故A正确;
B、物体上升的高度为h,所以重力势能增加了:△EP=mgh,故B错误;
C、由牛顿第二定律知,F=ma,根据动能定理得:物体动能的变化量:△Ek=W=-F•h=-mah=-m•$\frac{5}{4}$gh=-$\frac{5}{4}$mgh,即动能损失了$\frac{5}{4}$mgh;故C错误;
D、根据功能原理知,物体的机械能减少量等于物体克服阻力所做的功,为$\frac{1}{4}$mgh,故D正确.
故选:AD

点评 本题考查功能关系的应用,解答此题的关键是根据功能关系的各种具体形式得到重力势能变化、动能变化和机械能变化,特别是功能原理要理解掌握.

练习册系列答案
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9.匀强电场中电场线水平向右,一带正电的试探电荷只受到电场力的作用,以下判断正确的是(  )
A.试探电荷初速度为零,则该试探电荷一直静止
B.试探电荷初速度竖直向下,则该试探电荷做类平抛运动
C.试探电荷初速度水平向右,则该试探电荷做类平抛运动
D.试探电荷初速度竖直向上,则该试探电荷做匀减速直线运动

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6.如图所示,质量为m的小物体放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为r的圆筒上,t=0时刻圆筒在电动机的带动下由静止开始绕竖直中心轴转动,转动中角速度ω与时间t的关系ω=kt(k为已知常量),已知物块和地面之间动摩擦因数为μ,重力加速度为g,不计细线缠绕的厚度.求:
(1)试分析物块做何种运动;
(2)求从物块开始运动到t=t1的过程中,细线的拉力对物块所做的功.

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3.如图所示,一滑雪运动员在倾角θ=37°的斜坡顶端,从静止开始自由下滑40 m到达坡底,用时5s,然后沿着水平路面继续自由滑行,直至停止.不计拐角处能量损失,滑板与坡面和水平路面间的动摩擦因数相同,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)运动员下滑过程中的加速度大小;
(2)搰板与坡面间的动摩擦因数;
(3)运动员在水平路面上滑行的时间.(结果保留三位有效数字)

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10.如图所示,竖直平面内的两个半圆轨道,在B点平滑连接,两个半圆的圆心O1、O2在同一水平线上,小半圆(粗糙)半径为R,大半圆(光滑)半径为2R,一滑块从大的半圆一端A点以一定的初速度向上沿着半圆内壁运动,且刚好能通过大半圆的最高点,滑块从小半圆的左端向上运动,刚好能到达大半圆的最高点,大半圆内壁光滑,则(  )
A.滑块在A的初速度为$\sqrt{3gR}$
B.滑块在B点对小半圆的压力为6mg
C.滑块通过小半圆克服摩擦做的功力为mgR
D.增大滑块在A点的初速度,则滑块通过小半圆克服摩擦力做的功不变

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20.如图所示,一定质量的理想气体,由状态A沿直线AB变化到状态B,在此过程中,气体分子平均速度的变化情况是先增大后减小.

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7.蹦极是一项既惊险又刺激的运动,深受年轻人的喜爱.如图所示,参与者从P点由静止下落,到达A处时弹性绳刚好伸直,继续下降到最低点B处时,距离水面还有数米.参与者从P点下落到B点的过程中,重力势能的减少量为△E1,绳的弹性势能增加量为△E2,克服空气阻力做功为W,不计弹性绳的重力,参与者可视为质点,下列说法正确的是(  )
A.参与者从P到A的过程中,机械能守恒
B.参与者与弹性绳组成的系统在A到B的过程中,机械能守恒
C.W=△E2-△E1
D.W=△E1-△E2

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3.如图所示,A、B分别为电源E和电阻R的U-I图线,虚线C是过图线A、B交点的曲线B的切线,现将电源E与电阻R及开关、导线组成闭合电路,由图象可得(  )
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4.质量相等的两颗人造地球卫星A和B,分别在不同轨道上绕地球做匀速圆周运动,两卫星的运行周期分别为TA和TB,且TA<TB,则A和B两卫星比较,下列说法正确的是(  )
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