| A. | 20J | B. | 40J | C. | 60J | D. | 80J |
分析 运用动能定理列出动能的变化和总功的等式,运用除了重力之外的力所做的功量度机械能的变化关系列出等式,两者结合去解决问题.
解答 解:运用动能定理得:物体损失的动能等于物体克服合外力做的功(包括克服重力做功和克服摩擦阻力做功),
损失的动能为:△Ek=mgLsinθ+fL=(mgsinθ+f)L…①
损失的机械能等于克服摩擦阻力做功,△E=fL…②
由①:②得:$\frac{△{E}_{k}}{△E}$=$\frac{mgsinθ+f}{f}$=常数,与L无关,由题意知此常数为 $\frac{60}{18}$=$\frac{10}{3}$.
则物体上升到最高点时,动能为0,即动能减少了100J,那么损失的机械能为$\frac{3}{10}$△Ek=30J,
那么物体返回到底端,物体又要损失的机械能为30J,故物体从开始到返回原处总共机械能损失60J,因而它返回A点的动能为40J.
故选:B.
点评 解题的关键在于能够熟悉各种形式的能量转化通过什么力做功来量度,并能加以运用列出等式关系.
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| A. | 压缩了3cm | B. | 伸长了0.06m | C. | 长度为3 m | D. | 可能不会伸长 |
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| A. | 卫星绕地球运动的周期为T1=$\frac{2π}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
| B. | 在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{4{π}^{2}}{RT}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
| C. | 在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{RT}{4{π}^{2}}$$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ | |
| D. | 在卫星绕地球一周的时间内在赤道上空时,卫星的摄像机至少应拍摄地面上的弧长为$\frac{4{π}^{2}}{T}$$\sqrt{\frac{(R+h)^{2}}{g}}$ |
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| A. | b一定比a先开始滑动 | |
| B. | 当ω<$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$,a、b所受的摩擦力大小始终相等 | |
| C. | ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$是b开始滑动的临界角速度 | |
| D. | 当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a所受摩擦力的大小为kmg |
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| A. | A1、A2的示数都增大,且两示数之比为1:4 | |
| B. | V1的示数不变,V2的示数减小 | |
| C. | 通过原线圈的磁通量的变化率的最大值为311Wb/s | |
| D. | 变压器的输入功率将减小 |
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