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质量为m的小球,以初速度v竖直向上抛出,小球上升的最大高度为H,已知小球在运动过程中受到的空气阻力与速率成正比.设抛出点重力势能为 零,则小球在运动过程中,下列关于小球的动能Ek、重力势能Ep,机械能E随高度h,速率v随时间t变化图线可能正确的有( )
A.
B.
C.
D.
【答案】分析:只有重力对物体做功时,物体的机械能守恒,由于物体受空气阻力的作用,所以物体的机械能要减小,减小的机械能等于克服阻力做的功.
物体受空气阻力的作用,物体的机械能要减小,由于空气阻力逐渐减小,所以机械能减小的越来越慢.
根据牛顿第二定律求出加速度的变化.
解答:解:A、质量为m的小球,以初速度v竖直向上抛出,小球在运动过程中受到的空气阻力与速率成正比.所以f=kv.
小球上升的最大高度为H时,动能应该为零,故A错误.
B、重力势能Ep=mgh,故B正确.
C、由于物体受空气阻力的作用,所以物体的机械能要减小,减小的机械能等于克服阻力做的功.
△E=Wf=h     Wf为克服阻力做的功
E=E-△E=E-Wf=E-h  
因为上升过程中速度逐渐减小,所以E-h图象斜率减小,下降过程中速度逐渐增大,所以E-h图象斜率增大,故C正确.
D、根据牛顿第二定律得
上升过程中a=,上升过程中速度逐渐减小,所以加速度减小,
下降过程中速度逐渐增大,a′=,所以加速度也是减小,故D正确.
故选BCD.
点评:对于图象问题要明确两坐标轴、斜率的含义等,对于比较复杂的图象问题可以利用物理规律写出两个物理量的函数关系式,根据数学知识进一步判断图象性质.
练习册系列答案
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1
3
m的小球B通过轻质弹簧相连并处于静止状态,此时弹簧处于原长:质量为m的小球C以初速度v0沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性正碰,从此时起到弹簧下次恢复到原长的过程中,弹簧的最大弹性势能.小球B的最大速度分别为(  )

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如图所示,质量为3m的小球B用长度为L=r的细线悬挂于O点,小球B位于水平轨道DE与EF的分界点E,但对接触面无压力,DE段光滑,EF段粗糙,与两个小球的动摩擦因数均为μ=0.5,另一个质量为m的小球A以初速度 v02
5gr
与B发生正碰后反弹,从D点进入竖直放置的半径为r的光滑半圆轨道CD,恰好到达最高点C,离开C点后落在轨道DE的G点(图中未画出),A球、B球均视为质点,重力加速度用g表示,求:
(1)碰后A球的速度vA
(2)A球落点G点与D点的水平距离x
(3)如细线能承受的最大拉力Fm=16mg,碰后,悬挂B球的细线是否断开?如不能断开,求出B球上摆的最大高度h;如能断开,求出B球在水平轨道EF上运动的最大距离S.

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A、电场力对小球做功为mgh+
1
2
mv
 
2
0
B、A、B两点的电势差为
mgh
q
C、小球在B点的电势能小于在A点的电势能
D、电场强度的最小值为
mg
q

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