A. | h越大,勻速時速度v越大 | |
B. | h變大,小球在水中動能變化一定變多 | |
C. | h變小,小球在水中動能變化可能變多 | |
D. | 小球在水中剛勻速的位置與h無關 |
分析 小球勻速運動時合力為零,結合勻速運動時的平衡方程判斷勻速運動的速度是否與h有關.小球進入水中后可能做加速運動,可能做減速運動,結合動能的變化量分析判斷.
解答 解:A、當重力、浮力和阻力相等時,小球做勻速運動,有:$mg={F}_{浮}+k{v}^{2}$,浮力是定值,可知勻速運動的速度是一定值,故A錯誤.
B、若小球進入水中做加速運動,由于勻速運動的速度一定,高度越高,進入水中的速度越大,則動能變化越小,若小球進入水中做減速運動,由于勻速運動的速度一定,高度越高,進入水中的速度越大,則動能變化量越大,同理,當h變小時,在水中的動能可能變多,可能變小.故B錯誤,C正確.
D、小球勻速運動的速度是一定值,但是開始勻速運動的位置與h有關,故D錯誤.
故選:C.
點評 解決本題的關鍵知道小球勻速運動時,合力為零,受重力、浮力和阻力平衡,注意小球進入水中可能做加速運動,可能做減速運動.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | 10 | C. | 100 | D. | 1000 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 軌跡a | B. | 軌跡b | C. | 軌跡c | D. | 軌跡d |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從t3到t5這段時間穿過線圈磁通量的變化量為零 | |
B. | 從t3到t4這段時間通過電阻R的電荷量為$\frac{2{E}_{0}}{(R+r)ω}$ | |
C. | t4時刻穿過線圈的磁通量變化率大小為E0 | |
D. | t1時刻電阻R的發(fā)熱功率為$\frac{R{E}_{0}^{2}}{2(R+r)^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 溫度是大量分子無規(guī)則運動的宏觀表現(xiàn),是一種統(tǒng)計規(guī)律 | |
B. | 熱傳遞時熱量也能自發(fā)地從低溫物體傳給高溫物體 | |
C. | 溫度升高,組成物體的每個分子的動能都將隨溫度的升高而增大 | |
D. | 溫度越高的物體,其內能也越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | “神六”航天員費俊龍、聶海勝在太空運行的軌道倉里睡覺時,處于平衡狀態(tài) | |
B. | 蹦床運動員在空中上升和下落過程中都處于失重狀態(tài) | |
C. | 舉重運動員在舉起杠鈴后不動的那段時間內處于超重狀態(tài) | |
D. | 游泳運動員仰臥在水面靜止不動時處于失重狀態(tài) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 熱力學第二定律可描述為“不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體” | |
B. | 分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大,一定先減小后增大 | |
C. | 只要知道水的摩爾質量和水分子的質量,就可以計算出阿伏伽德羅常數(shù) | |
D. | 由于液體表面分子間距離大于液體內部分子間的距離,液面分子間表現(xiàn)為引力,所以液體表面具有收縮的趨勢 | |
E. | 用活塞壓縮氣缸內的理想氣體,對氣體做了3.0×l05J的功,同時氣體向外界放出1.5×l05J的熱量,則氣體內能增加了1.5×l05J |
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