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【題目】將小球以某一初速度從地面豎直向上拋出,取地面為零勢能面,小球在上升過程中的動能Ek、重力勢能Ep與上升高度h間的關系分別如圖中兩直線所示取g=10 m/s2,下列說法正確的是

A小球的質量為01 kg

B小球受到的阻力不包括重力大小為05 N

C小球動能與重力勢能相等時的高度為20/9 m

D小球上升到3 m時,動能與重力勢能之差為05J

【答案】AC

【解析】

試題分析:在最高點,Ep=mgh,得:故A正確;由除重力以外其他力做功W=△E可知:-fh=E-E,E為機械能,解得:f=025N故B錯誤;設小球動能和重力勢能相等時的高度為H,此時有:mgH=mv2,由動能定理:-fH-mgH=mv2-mv02,得:H=m故C正確;由圖可知,在h=3m處,小球的重力勢能是3J,動能是125J,所以小球上升到3m時,動能與重力勢能之差為3J-125J=175J故D錯誤故選AC

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如果宇航員駕駛一艘飛船以接近于光速的速度朝一星體飛行,他是否可以根據下述變化發覺自己在運動( )
A.他的質量在減少
B.他的心臟跳動慢下來
C.他永遠不能由自身的變化知道他是否在運動
D.他在變大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,實線是一列簡諧波在某一時刻的波形曲線,經05s后,其波形如圖中虛線所示,設該波的周期T大于05s。以下說法正確的是( )

A. 如果波是向左傳播的,波速是012m/s

B. 波的周期可能是4s

C. 如果波是向右傳播的,波速是072m/s

D. 波的周期可能是s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】已知電子的靜止能量為0.511 MeV,若電子的動能為0.25 MeV,則它所增加的質量Δm與靜止質量m0的比值近似為( )
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.0.9

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】法拉第發明了世界上第一臺發電機—法拉第圓盤發電機;銅質圓盤豎直放置在水平向左的勻強磁場中,圓盤圓心處固定一個搖柄,邊緣和圓心處各有一個銅電刷與其緊貼,用導線將電刷與電阻R連接起來形成回路轉動搖柄,使圓盤如圖示方向轉動已知勻強磁場的磁感應強度為B,圓盤半徑為r,圓盤勻速轉動的角速度為ω下列說法正確的是

A圓盤產生的電動勢為Bωr2,流過電阻R 的電流方向為從b到a

B圓盤產生的電動勢為Bωr2,流過電阻R 的電流方向為從a到b

C圓盤產生的電動勢為Bωπr2,流過電阻R 的電流方向為從b到a

D圓盤產生的電動勢為Bωπr2,流過電阻R 的電流方向為從a到b

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】經典力學:物體的質量是的,一定的力作用在物體上產生的加速度,經過足夠長時間后物體可以達到的速度.
相對論:物體的質量隨物體速度 . 物體以速度v運動時的質量m與靜止時的質量m0之間的關系是:m= ,
因為總有v<c.可知運動物體的質量m它靜止時的質量m0.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,將質量m=05 kg的圓環套在固定的水平直桿上,環的直徑略大于桿的截面直徑,環與桿的動摩擦因數為μ=05對環施加一位于豎直平面內斜向上與桿夾角θ=53°的恒定拉力F=10N,使圓環從靜止開始做勻加速直線運動.(取g=10 m/s2,sin 53°=08,cos 53°=06

求:1圓環加速度a的大;

2若F作用時間t=1s后撤去,圓環從靜止開始到停共能運動多遠

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,a圖表示光滑平臺上,物體A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小車上,車與水平面間的動摩擦因數不計;b圖為物體A與小車Bv-t圖象,由此可知

A小車上表面長度

B物體A與小車B的質量之比

CA與小車B上表面的動摩擦因數

D小車B獲得的動能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,MN、PQ為間距L=05 m的足夠長平行導軌,NQ⊥MN。導軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個R=5 Ω 的電阻。有一勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度為B0=1 T。將一根質量為m=005 kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好,導軌與金屬棒的電阻均不計。現由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行。已知金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=05,當金屬棒滑行至cd處時已經達到穩定速度,cd距離NQ為s=2 m。試解答以下問題:g=10 m/s2,sin37°=06,cos37°=08

1當金屬棒滑行至cd處時回路中的電流多大?

2金屬棒達到的穩定速度是多大?

3當金屬棒滑行至cd處時回路中產生的焦耳熱是多少?

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