A. | 小球下降过程中的平均速度大于$\frac{{v}_{1}}{2}$ | |
B. | 小球上升过程中空气阻力的冲量大小为mv0 | |
C. | 小球上升过程中克服阻力所做的功是$\frac{1}{2}$mv02-mg($\frac{1}{2}$v0t1) | |
D. | 小球在上升过程中的加速度始终小于下降过程中的加速度 |
分析 由速度图象的“面积”表示位移来分析它与匀变速直线运动平均速度的关系.
根据动量定理分析空气阻力的冲量;
根据功能关系分析空气的阻力做的功;
由小球受到的空气阻力与速率成正比,根据牛顿第二定律分析上升和下降阶段的加速度关系.
解答 解:A、下降过程若是匀加速直线运动,其平均速度为$\frac{{v}_{1}}{2}$,而从图中可以看出其面积大于匀加速直线运动的面积,即小球实际下降的位移大于做匀加速下降的位移,而平均速度等于位移与时间之比,故其平均速度大于匀加速运动的平均速度,即大于$\frac{{v}_{1}}{2}$.故A正确.
B、小球上升的过程中动量的变化是mv0,根据动量定理可知,小球上升过程中空气阻力的冲量与重力的冲量的和的大小为mv0.故B错误.
C、上升过程若是匀减速直线运动,其平均速度为$\frac{{v}_{0}}{2}$,而从图中可以看出其面积小于匀减速直线运动的面积,即小球实际上升的位移小于做匀减速上升的位移,而平均速度等于位移与时间之比,故其平均速度小于匀减速运动的平均速度,即小于$\frac{{v}_{0}}{2}$.
所以小球上升的高度小于$\frac{1}{2}{v}_{0}{t}_{1}$.
根据动能定理可知小球上升过程中克服阻力所做的功大于$\frac{1}{2}$mv02-mg($\frac{1}{2}$v0t1).故C错误.
D、小球抛出时,根据牛顿第二定律得:mg+kv=ma,此时速率最大,可知此时的加速度最大,到最高点时,v=0,加速度最小为g;下降过程有:mg-kv=ma,可知小球开始下降时的加速度最大,v增大,a减小;所以小球在上升过程中的加速度始终大于下降过程中的加速度,故D错误.
故选:A
点评 本题关键是受力分析,只有分析好小球的受力,判断出小球加速度的变化情况,利用的面积表示位移,平均速度等于位移比时间分析平均速度.
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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲先听到报告 | B. | 乙先听到报告 | C. | 甲、乙同时听到 | D. | 不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动 | |
B. | 乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大 | |
C. | 乙分子到达b点时,两分子间的分子势能最小 | |
D. | 乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 1:3 | D. | 1:4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
B. | 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构 | |
C. | 一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短 | |
D. | 大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电流表的示数为10$\sqrt{2}$ A | |
B. | 线圈转动的角速度为100πrad/s | |
C. | 0.01s时线圈平面与磁场方向平行 | |
D. | 0.02s时电阻R中电流的方向自右向左 |
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