精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
15.质量为1kg的小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示,取g=10m/s2则(  )
A.小球下落过程中的最大速度为5m/s
B.小球第一次反弹的最大动能为12.5J
C.小球与地碰撞过程中损失的机械能为8J
D.小球能弹起的最大高度为1.25m

分析 速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移,根据图线与时间轴围成的面积求出下落的高度.根据反弹时的速度,求出反弹的最大动能,根据图线与时间轴围成的面积求出反弹的最大高度.

解答 解:A、0.5s末着地时的速度最大,为5m/s.故A正确.
B、反弹时的速度大小为3m/s,则反弹时的最大动能Ek=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$×1×9J=4.5J.故B错误.
C、小球与地碰撞过程中损失的机械能为△E=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$×1×52-4.5=8J,故C正确.
D、小球反弹的最大高度 h′=$\frac{1}{2}$×0.3×3m=0.45m.故D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=1m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=0.5kg的长木板,已知木板上表面与圆弧轨道末端切线向平,木板下表面与水平地面之间的动摩擦因数μ1=0.1,小物块与长木板间的动摩擦因数μ2=0.6,圆弧轨道的半径为R=0.5m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)A、C两点的高度差;
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;
(3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,A、B两个圆形线圈水平且上下平行放置,线圈A中通有如图箭头所示的电流.为使线圈中产生如图箭头所示的电流,可采用的办法是(  )
A.线圈位置不变,增大线圈A中的电流
B.线圏位置不变,将线圈B捏成椭圆
C.线圈A中电流不变,将线圈A向下平移
D.线圈A中电流不变,将线圈A向上平移

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置,气缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K,两气缸的容积均为V0,气缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略).开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为p0和$\frac{{p}_{0}}{3}$,左活塞在气缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为$\frac{{V}_{0}}{4}$.现使气缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡.已知外界温度为T0,不计活塞与气缸壁间的摩擦.求:
①恒温热源的温度T;
②重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积Vx

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,AB为一段弯曲轨道,固定在水平桌面上,与水平桌面相切于A点,B点距桌面的高度为h=0.6m,A、B两点间的水平距离为L=0.8m,轨道边缘B处有一轻、小定滑轮,一根轻绳两端系着质量分别为m1与m2的物体P、Q,挂在定滑轮两边,P、Q可视为质点,且m1=2.0kg,m2=0.4kg.开始时P、Q均静止,P紧靠B点,P释放后沿弯曲轨道向下运动,运动到A点时轻绳突然断开,断开后P沿水平桌面滑行距离x=1.25m停止.已知P与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.25,g取10m/s2.求:
(1)P经过A点时的速度大小;
(2)P从B到A的过程中Q重力势能的增量;
(3)弯曲轨道对P的摩擦力做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,MPQ为竖直面内一固定轨道,MP是半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,它与水平轨道PQ相切于P,Q端固定一竖直挡板,PQ长为s,一小物块在M端由静止开始沿轨道下滑,与挡板发生弹性碰撞(没有能力损失)后弹回,重力加速度为g.求:
(1)物块滑至圆弧轨道P电时对轨道压力的大小;
(2)若物块与挡板只发生一次弹性碰撞,则物块与PQ段动摩擦因数μ的可能值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.质量m=2kg的物体,从竖直平面内光滑弧形轨道AB的A点由静止开始沿轨道滑下,并进入足够长的粗糙的水平轨道BC,如图所示.已知:A点距水平轨道BC的高度h=1.8m,物体与水平轨道BC间的动摩擦因数μ=0.3,重力加速度g=10m/s2,求
(1)物体滑至B点时的速度
(2)物体最后停下的位置与B点间的距离x.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某同学想通过如图1实验装置来验证机械能守恒定律,砂和小桶的总质量为m,小车的质量为M,经过理论推导得出:在没有摩擦和阻力的情况下,砂和小桶下降减少的重力势能转化成小车、砂和小桶的动能,其表达式为
mgh=$\frac{1}{2}$(m+M)v2

(1)下列说法中正确的是AC.
A.完成此实验必须要平衡摩擦力
B.此实验必须满足m≤M
C.实验中一定要测出m和M的大小
D.操作中应先放小车后通电源
(2)该同学在实验后得出一条比较理想的纸带如图所示,其中O点速度为零,A、B、C三点为相邻为相邻计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,其中OA=14.40cm,OB=20.00cm,OC=26.6cm;选取O点到B点这段过程研究重力势能变化与动能变化的关系,已知M=1.00kg,m=0.10kg,g=9.8m/s2,电源频率为50Hz.
根据纸带和给出数据,可以求得B点的瞬时速度vB=0.61m/s(结果保留两位有效数字).
(3)经过计算得出重力势能减少量为△Ep=mgh=0.196J,动能增加量为△Ek=$\frac{1}{2}$(m+M)v2=0.205J,对比发现△Ep<△Ek,产生上述结果的原因是在平衡摩擦力时,倾角过大.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,雪橇在与水平方向成α角的拉力F作用下,由静止沿水平面向前运动一段位移S,在此过程中,拉力F对雪橇所做的功为(  )
A.FSB.FSsinαC.FStanαD.FScosα

查看答案和解析>>

同步练习册答案