精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.人站在h高处的平台上,水平抛出一个质量为m的小球,物体落地时的速度为v,则(  )
A.人对小球做的功是$\frac{1}{2}$mv2
B.人对小球做的功是$\frac{1}{2}$mv2-mgh
C.取地面为零势能面,小球落地时的机械能是$\frac{1}{2}$mv2
D.取地面为零势能面,小球落地时的机械能是$\frac{1}{2}$mv2-mgh

分析 (1)人对小球做的功等于小球获得的初动能,根据对抛出到落地的过程运用动能定理即可求得初动能;
(2)小球落地的机械能等于落地时的动能加重力势能,以地面为重力势能的零点,所以小球落地的机械能等于落地时的动能.

解答 解:AB、人对小球做的功等于小球获得的初动能,根据对抛出到落地的过程运用动能定理得:mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,所以$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-mgh,即人对小球做的功等于$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-mgh,故A错误,B正确;
CD、小球落地的机械能等于落地时的动能加重力势能,以地面为重力势能的零点,所以小球落地的机械能等于落地时的动能,即为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,故C正确,D错误.
故选:BC.

点评 本题考查了动能定理的直接应用,在不涉及到运动时间和运动过程以及变力做功时运用动能定理解题较为简洁、方便.该题难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.一根长为L、横截面积为S的金属棒,其电阻率为ρ.棒内单位体积内的自由电子数为n,电子的电量为e,在棒两端加上恒定电压U时,棒内产生电流,则自由电子定向移动的速率为(  )
A.$\frac{U}{neρL}$B.$\frac{US}{neρL}$C.$\frac{US}{neρL^2}$D.$\frac{US}{neρS}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某实验小组要测量电源的电动势E和内阻r.
(1)甲同学设计了如图甲所示的电路,电源的电动势约为4.5V,电路中电压表的内阻很大,量程只有3V;电阻箱R的最大阻值为999.99Ω,R0是阻值为5.0Ω的定值电阻.实验时,闭合电键S,多次调节电阻箱的阻值,读出多组电阻箱阻值R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出$\frac{1}{U}$-R图线如图乙所示.则电源电动势E=4.4V,内阻r=1.6Ω (结果均保留两位有效数字)
(2)乙同学找来一个电流表,用如图丙所示的电路也测量电池的电动势和内电阻.闭合开关 S后,改变电阻箱阻值.当电阻箱阻值为R1时,电流表示数为I1;当电阻箱阻值为R2时,电流表示数为I2.已知电流表的内阻为RA.请你用RA、R1、R2、I1、I2表示出电池的内电阻r=$\frac{{I}_{1}{R}_{1}-{I}_{2}{R}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$-RA

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,水平放置的三条光滑平行金属导轨a,b,c,相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与导轨始终良好接触,棒的总电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计.在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想伏特表.整个装置放在磁感应强度B=2T匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动,已知施加的水平拉力功率恒定,经过t=1s时间棒达到稳定时速度3m/s.试求:
(1)金属棒达到稳定时施加水平恒力F为多大?水平外力F的功率为多少?
(2)金属棒达到稳定时电压表的读数为多少?
(3)此过程中灯泡产生的热量是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图甲所示,在一对平行光滑的金属导轨的上端连接一阻值为R=4Ω的定值电阻,两导轨在同一平面内,与水平面的夹角为θ=30°,质量为m=0.2kg,长为L=1.0m的导体棒ab垂直于导轨,使其从靠近电阻处由静止开始下滑,已知靠近电阻处到底端距离为S=7.5m,导体棒电阻为r=1Ω,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,导体棒从开始滑动一直运动到底端的v-t图象如乙图所示.求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)ab棒在整个运动过程中产生的感应电流的有效值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,DEG与D′E′G′是两根电阻不计、相互平行的光滑金属导轨,间距L=0.5m,所构成的DD′E′E为水平面、EE′G′G为倾角θ=37°的斜面,DD′距离地面的高度h=5m(图中未标出),EE′间接有R=6Ω的电阻,两导轨同有平行于EE′放置,与导轨接触良好的金属杆ab、cd,两杆的电阻均为r=6Ω、质量均为m=0.4kg,在cd的下侧,紧靠cd有两根垂直于斜面EE′G′G的固定立柱1和2.DD′的右侧有方向竖直向下的匀强磁场.
现用一向左的水平恒力F作用于ab杆使其由静止开始向左运动,并最终在水平导轨上匀建运动.在ab杆匀速运动时,cd杆对两根立柱的总压力为3.2N.当ab杆运动到DD′处时,立即撤掉力F,最终轩落地的位置离DD′的水平距离x=2m.ab杆在轨道上运动的过程中,通过ab杆的电荷量q=l C.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求;
(l)ab杆匀速运动时,cd杆所受的安培力大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)整个过程中,电路产生的焦耳热.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,猴子的质量为m,开始时猴子停在用绳悬吊的质量为M的木杆下端,当绳子突然断开时,猴子沿木杆以加速度a(相对地面)向上加速爬行,则此时木杆相对地面的加速度大小为(  )
A.gB.$\frac{M}{m}$gC.g+$\frac{m}{M}$(g+a)D.$\frac{M+m}{M}$g

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x之间的关系如图乙所示(g=10m/s2),则下列结论正确的是(  )
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.弹簧的劲度系数为7.5 N/cm
C.物体的质量为2 kg
D.物体的加速度大小为15 m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,滑雪坡道由直滑道AB和圆弧滑道BCD两部分组成(图中实线部分),其中C为圆弧滑道最低点,BD为水平面.滑雪者从比水平面高h=45m处由静止释放,离开D点后在空中飞行,假设忽略滑雪坡道的阻力与空气阻力,重力加速度g取10m/s2
(1)问滑雪者所受重力的瞬时功率在B点时大还是C点时大?
(2)求滑雪者通过D点时的速度大小?

查看答案和解析>>

同步练习册答案