A. | 物体上升的最大距离为$\frac{{v}_{0}{t}_{1}}{2}$ | |
B. | 物体受到的空气阻力大小为$\frac{m{v}_{0}}{2}$($\frac{1}{{t}_{1}}$-$\frac{1}{{t}_{2}}$) | |
C. | 从开始抛出至t1的时间内,物体动能的减小量等于重力势能的增加量 | |
D. | 取抛出点所在的水平面为零势能面,t2时刻的机械能为$\frac{m{v}_{{0}^{2}}}{4}$(2-$\frac{{{t}_{1}}^{2}-2{t}_{1}{t}_{2}}{{t}_{1}{t}_{2}-{{t}_{1}}^{2}}$) |
分析 物体在t1时刻上升到最大高度,由“面积”求出最大高度.根据斜率表示加速度,分别求出上升和下降加速度大小,再由牛顿第二定律求空气阻力.由能量守恒定律研究能量是如何转化的.
解答 解:A、物体在t1时刻上升到最大高度,物体上升的最大距离为 h=$\frac{{v}_{0}{t}_{1}}{2}$.故A正确.
B、根据斜率表示加速度,则物体上升和下降的加速度大小分别为 a1=$\frac{{v}_{0}}{{t}_{1}}$,a2=$\frac{{v}_{0}}{{t}_{2}-{t}_{1}}$
根据牛顿第二定律得:
上升过程有:mg+f=ma1;下降过程有:mg-f=ma2;联立得空气阻力 f=$\frac{m{v}_{0}}{2}$($\frac{1}{{t}_{1}}$-$\frac{1}{{t}_{2}-{t}_{1}}$).mg=$\frac{{v}_{0}}{2}(\frac{1}{{t}_{1}}+\frac{1}{{t}_{2}-{t}_{1}})$.故B错误.
C、从开始抛出至t1的时间内,由于物体要克服空气阻力做功,机械能减少,所以物体动能的减小量大于重力势能的增加量.故C错误.
D、取抛出点所在的水平面为零势能面,t2时刻物体离地面的高度为 H=$\frac{{v}_{0}{t}_{1}}{2}$-$\frac{{v}_{0}({t}_{2}-{t}_{1})}{2}$
机械能为 E=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$+mgH,又mg=$\frac{{v}_{0}}{2}(\frac{1}{{t}_{1}}+\frac{1}{{t}_{2}-{t}_{1}})$,联立解得 E=$\frac{m{v}_{{0}^{2}}}{4}$(2-$\frac{{{t}_{1}}^{2}-2{t}_{1}{t}_{2}}{{t}_{1}{t}_{2}-{{t}_{1}}^{2}}$).故D正确.
故选:AD
点评 解决本题的关键要理解图象的物理意义,明确斜率等于加速度,分段运用牛顿第二定律求空气阻力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两腿弯曲下蹲的整个过程,身体的重心始终向下加速 | |
B. | 两腿弯曲下蹲的整个过程,身体的重心先向下加速再向下减速 | |
C. | 起身的整个过程,人对地面的压力始终等于人的重力 | |
D. | 跳离地面后,人在空中处于超重状态 |
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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:选择题
A. | 两船的路程相同,位移不相同 | |
B. | “两船航行两天后都在下午三点到达大连港”一句中,“两天”指的是时间,“下午三点”指的是时刻 | |
C. | “两船航行两天后都在下午三点到达大连港”一句中,“两天”和“下午三点”都指的是时间 | |
D. | 在研究两船的航行时间时,不可以把船视为质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电荷在电场中一定受到电场力的作用 | |
B. | 电荷在磁场中一定受到洛仑兹力的作用 | |
C. | 同一电荷所受电场力大的地方,该处电场强度一定强 | |
D. | 同一电荷所受洛仑兹力大的地方,该处磁感应强度一定强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该秤能测量的最大体重是1600N | |
B. | 体重为1600N应标在电流表?刻度盘2A刻度处 | |
C. | 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表?刻度盘0刻度处 | |
D. | 该秤零刻度线应标在电流表?刻度盘的最右端 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | R的阻值为1Ω | B. | 电源内部消耗功率为0.5W | ||
C. | 电源电动势为3V,内阻为1.5Ω | D. | 电源的输出功率为1.5W |
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