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8.在地面上某处将一金属小球竖直向上抛出,上升一定高度后再落回原处,若不考虑空气阻力,取向上为正方向,则下列图象能正确反映小球的速度v、加速度a、位移x和动能Ek随时间变化关系的是(  )
A.B.C.D.

分析 金属小球竖直向上抛出,空气阻力忽略不计,只受重力,做竖直上抛运动,上升和下降过程加速度大小和方向都不变,故是匀变速直线运动;根据运动学公式和机械能守恒定律列式分析即可.

解答 解:A、B、金属小球竖直向上抛出,空气阻力忽略不计,只受重力,做竖直上抛运动,上升和下降过程加速度大小和方向都不变,故是匀变速直线运动,故A正确,B错误;
C、根据位移时间公式,有x=${v}_{0}t-\frac{1}{2}g{t}^{2}$,故C错误;
D、根据机械能守恒定律,有:Ek0+0=Ek+mgh,其中h=x,故${E}_{k}={E}_{k0}-mg({v}_{0}t-\frac{1}{2}g{t}^{2})$,故D错误.
故选:A.

点评 本题关键抓住竖直上抛运动是一种匀变速直线运动,结合运动学公式和机械能守恒定律列式分析求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某学习小组做了轻重物体在空气环境下落的对比实验:在大楼的阳台边同高度、同时静止释放小铁球与硬纸片,落至一楼水平草地上,观察到小铁球先落地,并测出它们下落的时间分别为t1=2.0s、t2=3.0s.若假设小铁球所受的空气阻力忽略不计,硬纸片所受的空气阻力大小不变.重力加速度g取10m/s2.求:
(1)小铁球下落的高度;
(2)硬纸片下落过程的加速度大小;
(3)硬纸片下落过程所受空气阻力的大小与其重力的比值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,在匀强磁场中,AB为粗细均匀的铅笔芯,C为AB的中点.输出电压恒定的电源接A、B两端时,铅笔芯受到的安培力为F;若接A、C两端时,铅笔芯受到的安培力为(  )
A.$\frac{F}{4}$B.$\frac{F}{2}$C.FD.2F

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16.如图所示,A、B两物块质量分别为2m和m,用一轻弹簧相连,将A用长度适当的轻绳悬挂于天花板上,系统处于静止状态,B物块恰好与水平桌面接触,此时轻弹簧的伸长量为x.现将悬绳剪断,下列说法正确的是(  )
A.悬绳剪断瞬间,A物块的加速度大小为1.5g
B.悬绳剪断瞬间,A物块的加速度大小为3g
C.悬绳剪断后,A物块向下运动2x时速度最大
D.悬绳剪断后,A物块向下运动3x时速度最大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,当波传到O点时开始计时,7.0s时的波形如图所示,此时波刚好传播到x=3.5m处,据此可以判定(  )
A.该波的振动周期为5.6s
B.波源的起振方向可能向上
C.该波的波速一定为0.5m/s
D.再经过1.2s,x=l.5m处的质点正在向上运动

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13.如图所示,两根光滑细杆在同一水平面内平行放置,一质量为m、半径为r的均匀细圆环套在两根细杆上,两杆之间的距离为$\sqrt{3}$r,甲图为立体图,乙图为侧视图.在将两杆沿水平方向缓慢靠近直至接触的过程中,每根细杆(  )
A.对圆环的弹力逐渐增大B.对圆环的最大弹力均为mg
C.对圆环的弹力均不做功D.对圆环做的功均为-$\frac{1}{4}$mgr

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图为一圆柱形中空玻璃管示意图,玻璃的折射率为$\sqrt{3}$,管的内壁涂有一层吸光材料,管内径为R,外径为2R.一束平行光沿垂直于圆柱中心轴线方向射向玻璃管,为保证这束光经一次折射后全部照射到吸光材料上,光束的宽度D应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法正确的是(  )
A.晶体中的原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性
B.用“油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子直径等于滴在液面上的纯油酸体积与其自由扩散形成油膜面积的比值
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D.气体从单一热源吸热,全部用来对外做功而内能不变,此过程符合热力学第一定律但违反热力学第二定律
E.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小

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18.某研究性学习小组用如图所示装置验证机械能守恒定律.图中悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能瞬间被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.在水平地面上放上白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹.用重垂线确定出A、B点在白纸上的投影点N、M.用米尺量出AN的高度H、BM的高度h,算出A、B两点的竖直距离,再量出M、C之间的距离x,即可验证机械能守恒定律.已知重力加速度为g,小球的质量为m.
①用题中所给的物理量表示出小球从A到B过程中,重力势能的减少量△Ep=mg(H-h),动能的增加量△Ek=$\frac{mg{x}^{2}}{4{h}^{2}}$;
②要想验证小球从A到B的过程中机械能守恒,只需验证关系式H-h=$\frac{{x}^{2}}{4h}$成立即可.

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