一个物体从40m的高处自由下落,下落()米后该物体的动能和重力势能相等

题目
填空题
一个物体从40m的高处自由下落,下落()米后该物体的动能和重力势能相等
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第1题:

自由下落的物体的高度h(单位:m)与下落时间t(单位:s)的关系是h=4.9t²。有一个物体从120m高的建筑物上自由落下,到达地面需要多长时间(结果取整数)? 

第2题:

质量为m的小球,从离桌面H处由静止下落,桌面离地面高为h,设桌面处物体重力势能为零,空气阻力不计,那么,小球落地时的机械能为(  )


答案:A
解析:

第3题:

(6分)物体只在重力作用下由静止开始下落的运动称为自由落体运动”。小明对这种落体运动产生了探究的兴趣,提出如下两个问题。

问题一:物体下落的快慢是否与物体的质量有关?问题二:物体下落的高度与下落的时

间存在着怎样的关系?于是他找来一些器材并在可忽略空气阻力情况下准备进行实验。

(1)请你帮助小明设计探究“问题一”的实验方案。

(2)小明探究“问题二”时,通过实验,测量出同一物体分别从最高点下落的高度为hl、h2、h3,并测量出每次下落的高度所对应的下落时间为fl、f2、f3。分析实验数据发现:“物体下落的高度与下落的时间不满足正比例关系”。他猜想“物体下落的高度与下落的时间平方成正比”,若要验证这一猜想,应如何处理分析实验数据?


正确答案:

第4题:

一个物体从40m的高处自由下落,下落()米后该物体的动能和重力势能相等


正确答案:20

第5题:

竖直向上抛一个物体,已知物体所受空气阻力的大小与物体运动的速度成正比,阻力的方向与物体运动的方向相反,则物体运动时加速度的大小情况是(设空气阻力小于重力) (  )

A.上升时减小,下落时增大
B.上升时增大,下落时也增大
C.上升时减小,下落时也减小
D.上升时增大,下落时减小

答案:C
解析:

第6题:

自由下落的物体,当它通过全程的一半和通过全程所用的时间的比是__________.


答案:
解析:
:2

第7题:

竖直向上抛出一个物体,已知物体所受的空气阻力与物体运动的速度成正比,阻力的方向与物体运动方向相反,物体运动时加速度的大小(设空气阻力小于重力)(??)

A.上升时减小,下落时增大
B.上升时增大,下落时也增大
C.上升时减小,下落时也减小
D.上升时增大,下落时减小

答案:C
解析:

第8题:

高台滑雪运动员腾空跃下,如果不考虑空气阻力,则下落过程中该运动员机械能的转换关系是( )。

A.动能减少,重力势能减少

B.动能减少,重力势能增加

C.动能增加,重力势能减少

D.动能增加,重力势能增加


正确答案:C

第9题:

阅读下列材料,完成教学设计。
材料一动能与势能的相互转化物体自由下落或沿光滑斜面滑下时.重力对物体做正功,物体的重力势能减少。减少的重力势能到哪里去了 我们发现,在这些过程中,物体的速度增加了,表示物体的动能增加了。这说明,物体原来的重力势能转化成了动能。
原来具有一定速度的物体,由于惯性在空中竖直上升或沿光滑斜面上升,这时重力做负功,物体的速度减小,表示物体的动能减少了。但由于物体的高度增加,它的重力势能增加了。这说明,物体原来具有的动能转化成了重力势能。
材料二在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。这叫做机械能守恒定律。它是力学中的一条重要定律,是普遍的能量守恒定律的一种特殊情况。
根据上述材料,回答:
(1)设计一个关于机械能守恒定律内容和条件的教学导入。
(2)完成材料一部分的教学设计,内容包括学情分析和教学目标。


答案:
解析:
(1)导入新课
①提出课题——机械能守恒定律。(板书)
②力做功的过程也是能量从一种形式转化为另一种形式的过程,物体的动能和势能总和称为机械能,例举通过重力或弹力做功,动能与势能相互转化。(展示图片和视频)
瀑布(自由落体):重力势能→动能
荡秋千:动能→重力势能→动能
过山车:动能→重力势能→动能
撑杆跳高:动能→弹性势能、重力势能→动能
分析上述各个过程中能量转换及重力、弹力做功的情况(学生描述)。
实验:钢球用细绳悬起,请一同学靠近.将钢球偏至同学鼻子处释放,摆回时,观察该同学反应,并让学生分析会不会碰到鼻子。
(2)学情分析
通过前几节内容的学习,学生知道了重力做功会引起重力势能的变化,弹簧的弹力做功将使弹性势能发生变化,合外力的功将引起物体动能的变化。使学生看到曾在初中阶段学过的一些定性的东西逐渐找到了定量方面的联系,对功能关系的认识加深了,也萌发了继续探究的兴趣。那么,在动能、重力势能和弹性势能都参与转化的过程中,情况又将如何呢 这是学生急待解决的问题,机械能守恒定律的建立已经到了“水到渠成”的时候了。从知识发展的线索来看,本节内容,既是对前面几节内容的总结,也是对能量守恒定律的铺垫。通过本节内容的学习,学生对功是能量变化的量度会有更加深刻地理解。也为从不同角度处理力学问题提供了良好的途径。本节内容是本章的重点内容。通过学习,学生不难掌握机械能守恒的表达式和运用机械能守恒定律求解比较简单的问题,但对具体问题中机械能守恒条件是否满足的判断还有一定困难,因此,对机械能守恒定律条件的理解是本节内容的难点。
教学目标
(一)知识与技能
1.知道什么是机械能,理解物体的动能和势能可以相互转化:
2.理解机械能守恒定律的内容和适用条件:
3.会判定具体问题中机械能是否守恒,能运用机械能守恒定律分析实际问题。
(二)过程与方法
1.学习从物理现象分析、推导机械能守恒定律友适用条件的研究方法;
2.初步掌握运用能量转化和守恒来解释物理现象及分析问题的方法。
(三)情感、态度与价值规
体会科学探究中的守恒思想,养成探究自然规律的科学态度,领悟机械能守恒规律解决问题的优点,形成科学价值观。

第10题:

物体下落时速度会加快,但将物体放在真空中下落时将做匀速运动。


正确答案:错误

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