A. | $\frac{7{E}_{k}}{4}$ | B. | $\frac{3{E}_{k}}{2}$ | C. | $\frac{5{E}_{k}}{4}$ | D. | $\frac{3{E}_{k}}{4}$ |
分析 因为物体是从地面出发又回到地面,故其所受的重力做功为零,故对物体做功的只有空气阻力,且由于空气阻力大小不变,且物体上和下过程该阻力都做负功,故由动能定理可以解得空气阻力做功.
空气阻力不变,阻力做功不变,根据动能定理知末动能.
解答 解:以动能Ek从地面竖直向上抛出,设空气阻力大小为f,最大高度为h,应用动能定理得:
上升过程:-mgh-fh=0-Ek;
下落过程:mgh-gh=$\frac{3{E}_{k}}{4}$;
以动能2Ek从地面竖直向上抛出,设最大高度为H,应用动能定理得:
上升过程:-mgH-fH=0-2Ek;
下落过程:mgH-gH=E${\;}_{k}^{′}$-0
联立以上四式解得 E${\;}_{k}^{′}$=$\frac{3}{2}$Ek
故选:B
点评 本题要抓住物体在上下过程中,阻力是做功的,重力也做功,但是重力做功只和为零,故我们可以说重力不做功.然后对整体列动能定理,而不要把上下过程分开,那样很麻烦.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A点电势高于B点电势 | B. | 电子从A到B作匀变速运动 | ||
C. | 电子在A点动能小于B点动能 | D. | 电子在运动过程中机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2 | |
B. | 卫星1、2由位置A运动到位置B所需的时间相同 | |
C. | 卫星1、2绕地球做匀速圆周运动的向心力大小一定相等 | |
D. | 卫星1由圆轨道运动经过位置A的加速度小于在椭圆轨道运动经过位置A的加速度 |
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