| A. | 具有的重力势能相等 | B. | 所具有的机械能相等 | ||
| C. | 重力做的功不相等 | D. | 所具有的动能相等 |
分析 重力势能由Ep=mgh分析.重力做的功由公式WG=mgh分析.竖直上抛的过程中只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律即可解题.
解答 解:A、由于两个物体的质量不等,到达同一高度时,由Ep=mgh分析可知,它们具有的重力势能不等,故A错误.
BD、设地面为零势能面,则初始位置两个物体的机械能相等,竖直上抛的过程中只有重力做功,机械能守恒,所以当上升到同一高度时,它们的机械能相等,但由于质量不等,所以此时重力势能不等,则动能也不等,故B正确,D错误.
C、由WG=mgh,h相等,m不等,则知重力做的功不等,故C正确.
故选:BC
点评 解决本题的关键要明确机械能守恒的条件,判断出物体的机械能守恒.要知道重力势能与重力做功与哪些因素有关,不要忘记物体的质量.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 滑块滑到b点时动能最大 | |
| B. | 滑块动能的最大值是6J | |
| C. | 从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6J | |
| D. | 滑块和弹簧组成的系统在整个过程中机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 汽车在环形车道上的角速度为1 rad/s | |
| B. | 汽车通过最高点时对环形车道的压力为1.4×104 N | |
| C. | 若要挑战成功,汽车不可能以低于12 m/s的恒定速率运动 | |
| D. | 汽车通过最低点时,演员处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 环绕星运动的线速度为$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | B. | 环绕星运动的线速度为$\sqrt{\frac{5GM}{4R}}$ | ||
| C. | 环绕星运动的周期为4πR$\sqrt{\frac{R}{5GM}}$ | D. | 环绕星运动的周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 伽利略通过理想斜面实验定性指出力是改变物体运动状态的原因,牛顿进一步给出物体受力与运动状态改变的定量关系;开普勒通过分析前人的天文观测数据总结出行星运行的规律,验证了牛顿发现的万有引力定律 | |
| B. | 奥斯特发现电流的磁效应之后,法拉第进一步思考磁是否可以生电,建立了电磁感应定律;赫兹通过巧妙装置发现了电磁波,麦克斯韦通过分析赫兹实验指出“变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场”,建立了电磁场理论 | |
| C. | 安培提出分子电流假说,是受电流磁效应的启发,指出了磁现象的电本质;近代分子原子结构的发现使分子电流假说上升为科学理论 | |
| D. | 楞次通过实验发现了感应电流方向的规律,楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的表现,右手定则是楞次定律的特例;物体所受合外力为零时加速度为零,牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | mg | B. | $\frac{mg}{4}$ | C. | $\frac{mg}{2}$ | D. | 2mg |
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