13.一質(zhì)量為m的物體以a=g的加速度豎直向上運動,則在此物體上升h高度的過程中,物體的( 。
A.重力勢能增加了mghB.動能增加了mgh
C.機械能保持不變D.機械能增加了2mgh

分析 對物體受力分析,受重力G和向上的拉力F,根據(jù)牛頓第二定律列式求出拉加力,然后根據(jù)功能關系得到各種能量的變化情況.

解答 解:A、物體上升h高度的過程中,克服重力做功mgh,則物體重力勢能增加了mgh,故A正確;
B、由牛頓第二定律得:物體所受的合力 F=ma=mg,由動能定理得:Fh=Ek-0=mgh,得Ek=mgh,所以動能增加了mgh,故B正確;
C、物體加速上升的過程中,有除了重力以外力的對物體做功,所以物體的機械能不守恒,故C錯誤.
D、由上知,物體的重力勢能增加mgh,動能增加mgh,故機械能增加了2mgh,故D正確;
故選:ABD

點評 本題關鍵對物體受力分析,根據(jù)牛頓第二定律求出合力,利用動能定理和重力做功與重力勢能變化的關系進行研究.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.圖示是某質(zhì)點做直線運動的速度-時間圖象,由圖象可知( 。
A.質(zhì)點在0~4s內(nèi)的平均速度為1.5m/s
B.質(zhì)點在4s~8s內(nèi)的位移大小為4m
C.質(zhì)點在1s末與6s的運動方向相反
D.質(zhì)點在1s末的加速度大于6s末的加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.如圖所示,內(nèi)壁光滑的氣缸豎直放置,在距氣缸底部l=36cm處有一與氣缸固定連接的卡環(huán),活塞與氣缸底部之間封閉了一定質(zhì)量的氣體.當氣體的溫度T1=300K、大氣壓強p0=1.0×105Pa時,活塞與氣缸底部之間的距離l0=30cm,已知活塞面積為50cm2,不計活塞的質(zhì)量和厚度,現(xiàn)對缸內(nèi)氣體加熱,使活塞緩慢上升當溫度上升至T2=540K時,則封閉氣體此時的壓強變?yōu)?.5×105Pa,該過程中氣體對外做的功為30J.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.對一定質(zhì)量的理想氣體,下列說法正確的是( 。
A.氣體的體積是所有氣體分子的體積之和
B.氣體溫度越高,氣體分子的熱運動就越劇烈,氣體的“每個分子”動能都越大
C.氣體溫度每升高1K所吸收的熱量與氣體經(jīng)歷的過程有關
D.當氣體膨脹時,氣體分子的勢能減小,因而氣體的內(nèi)能一定減少

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

8.如圖,B、C為一固定的豎直光滑半圓形軌道,軌道半徑R=0.5m,B為半圓形軌道的最低點,B點距水平地面的高度h=1.0m,某人在水平地面上的A點處以某一初速度斜向上拋出一個質(zhì)量m=0.5kg的小球,小球恰好從最低點B水平碰撞進入半圓形軌道內(nèi)側(cè),已知拋出點A與B點的水平距離x=1.0m,不計空氣阻力,重加速度g取10m/s2.求:
(1)小球從A點拋出時的速度大;
(2)小球剛進入半圓軌道最低點B時,軌道對小球的支持力大。

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.研究物理學有許多重要的思想和方法,以下有關物理思想和方法的描述錯誤的是(  )
A.質(zhì)點、勻速直線運動等概念的建立利用了理想化的思想
B.重心、合力和分力體現(xiàn)了等效替代的思想
C.伽利略在研究自由落體運動時采用了微元法
D.伽利略用球在光滑斜面上向下運動來研究落體運動的性質(zhì)利用了外推法

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.如圖所示,有人用一簇氣球使一座質(zhì)量為m的小屋成功升空.若小屋受到豎直向上的拉力恒為F.不計空氣阻力,在小屋加速升高h的過程中,下列說法正確的是( 。
A.小屋的重力勢能不變B.小屋的動能增加了Fh
C.小屋的機械能增加了FhD.小屋的機械能增加了(mg+F)h

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,一輕質(zhì)彈簧的下端固定在水平面上,上端輕放一質(zhì)量為m的物體甲(物體與彈簧不連接,重力加速度大小為g,不計一切阻力),當甲下降h時,其速度變?yōu)榱悖铝姓f法正確的是( 。
A.甲下降過程中甲與彈簧所組成的系統(tǒng)總勢能逐漸減小
B.甲下降過程中先加速再減速
C.若在輕彈簧上端輕放一質(zhì)量為2m的物體乙,當乙下降h時,速度大小為$\sqrt{gh}$
D.若在輕彈簧上端輕放一質(zhì)量為2m的物體乙,乙與彈簧接觸時就開始做減速運動

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.如圖所示,真空中固定一直角棱鏡ABC,變AB長為2a,∠A=30°,一束單色光從D點垂直于BC邊射入棱鏡,觀察到有折射光從AB邊中點F處射出.已知棱鏡的折射率n=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,真空中光速為c.
①判斷在E點能否發(fā)生全反射;
②求單色光從射入到第一次到達F的時間t.

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