A. | 物体的动能增加了$\frac{4}{5}$mgh | B. | 物体的机械能减少了$\frac{4}{5}$mgh | ||
C. | 物体克服阻力做功$\frac{1}{5}$mgh | D. | 物体重力势能减少了mgh |
分析 物体静止开始下落,受到空气阻力,由加速度大小可得知阻力与重力的关系.而重力做功决定重力势能变化,动能的变化由合力做功确定,除重力以外的阻力做功导致机械能变化.
解答 解:A、物体的合力做正功为m$\frac{1}{5}$gh,则物体的动能增量为$\frac{1}{5}$mgh,故A错误;
B、C、物体下落过程中,受到阻力为$\frac{4}{5}$mg,物体克服阻力所做的功$\frac{4}{5}$mgh,机械能减小量等于阻力所做的功;故机械能减小了$\frac{4}{5}$mgh;故B正确C错误;
D、物体下落h高度,重力做功为mgh,则重力势能减小为mgh,故D正确;
故选:BD.
点评 本题应明确重力势能变化是由重力做功引起,而动能变化是由合力做功导致,除重力以外的力做功等于机械能的变化.
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A. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qE | |
B. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg-qE | |
C. | 剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为$\frac{1}{3}$qE | |
D. | 剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为$\frac{1}{6}$qE |
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A. | 行星的半径 | B. | 卫星的半径 | ||
C. | 卫星的线速度 | D. | 卫星绕行星运动的周期 |
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A. | 在地面出发点A附近,即刚发射阶段,探测器处于超重状态 | |
B. | 探测器在轨道Ⅰ上B处必须点火减速才能进入轨道Ⅱ | |
C. | 探测器在轨道Ⅰ上运行到B处的加速度小于在轨道Ⅱ上运行到B处的加速度 | |
D. | 探测器沿轨道Ⅰ运动的周期大于沿轨道Ⅱ运动的周期 |
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