A. | 1-$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gH}$和$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{4gH-{{v}_{0}}^{2}}}$v0 | B. | 1-$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gH}$和$\sqrt{\frac{4gH-{{v}_{0}}^{2}}{{{v}_{0}}^{2}}}$v0 | ||
C. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gH}$-1和$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{4gH-{{v}_{0}}^{2}}}$v0 | D. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gH}$-1和$\sqrt{\frac{4gH-{{v}_{0}}^{2}}{{{v}_{0}}^{2}}}$v0 |
分析 对于物体上升的过程,运用动能定理列式,可求得k.对于物体下落过程,运用动能定理列式,可求得v.
解答 解:对于物体上升的过程,运用动能定理得:
-mgH-kmgH=0-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得 k=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2gH}$-1
对于物体下落过程,运用动能定理得
mgH-kmgH=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0
联立解得 v=$\sqrt{\frac{4gH-{{v}_{0}}^{2}}{{{v}_{0}}^{2}}}$v0.故D正确,ABC错误.
故选:D
点评 正确进行受力分析,分段运用动能定理列方程.在涉及力在空间效果的情况下,要优先考虑动能定理.
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A. | 0 | B. | 10 J | C. | 16 J | D. | 20 J |
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A. | 5N | B. | 4N | C. | 0N | D. | 3N |
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