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【题目】如图所示,两个完全相同的小球AB,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是(

A. 两小球落地时的速率相同

B. 两小球落地时,重力的瞬时功率相同

C. 从开始运动至落地,重力对两小球做功相同

D. 从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同

【答案】AC

【解析】

A、根据动能定理知,,下落的高度相同,初动能相同,则落地的速度大小相同,故A正确;
B、根据,由于落地的速度大小相等,重力与速度方向的夹角不等,则重力的瞬时功率不等,故B错误;
C、下落的高度相同,则重力做功相等,故C正确;
D、平抛运动的时间小于竖直上抛运动的时间,重力做功相等,根据平均功率公式可知,重力的平均功率不等,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是

A. 一个中子和一个质子结合生成氘核时,会发生质量亏损

B. 一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁,可能产生6种不同频率的光子

C. (Rn)衰变的半衰期为38天,升高温度后其半衰期将小于3.8

D. 核反应H+H→He+n是轻核的聚变

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【题目】如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两个过程中()

A. 导体框中产生的感应电流方向相同

B. 导体框中产生的焦耳热相同

C. 导体框中c、d两点电势差相同

D. 通过导体框截面的电量相同

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【题目】“水流星”是一种常见的杂技项目,该运动可以简化为轻绳一端系着小球在竖直平面内的圆周运动模型,如图所示,已知小球质量为m,绳长为L,重力加速度为g,忽略空气阻力,则( )

A. 小球运动到最低点Q时,一定处于超重状态

B. 小球运动到最高点P时,速度可以等于

C. 小球运动到M点时,绳的拉力为零

D. 小球运动到最低点Q时,若=,则绳拉力为6mg

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,已知, ,不计粒子重力,求:

1)电场强度大小E

2)带电粒子从O点进入磁场时的速度大小和方向

3)磁感应强度大小B

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【题目】某中学实验小组采用如图1所示的装置探究功与速度的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器工作频率为50Hz

(1)实验中木板略微倾斜,这样做 ______

A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑

B.是为了增大小车下滑的加速度

C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对 小车做的功

D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀加速运动

(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…,并起来挂在小车的前端进行多次实验,

每次都要把小车拉到同一位置再释放小车.把第1次只挂1条橡皮筋对小车做的功记为W,第2次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W,…;橡皮筋对小车做功后而获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出.根据第4次实验的纸带(如图

2所示)求得小车获得的速度为 ______ m/s(结果保留三位有效数字).

(3)画出的W-v图象如图3所示,根据图线形状可知,对W与 v的关系作出猜想肯定不正确的是 ______

A. B. C.W∝v2 D.W∝v3

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【题目】如图,两相同轻质硬杆可绕其两端垂直纸面的水平轴O转动,在O点悬挂一质量为M的重物P,将两质量均为m的木块紧压在竖直挡板上。表示木块与挡板间摩擦力的大小,表示木块与挡板间正压力的大小。则整个系统静止时______。若稍许增大挡板间的距离,系统仍静止,且始终等高,则______选填增大”、“减小不变重力加速度为

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【题目】L=60 cm、质量为m=6.0×10-2kg、粗细均匀的金属棒,两端用完全相同的弹簧挂起,放在磁感强度为B=0.4 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,若不计弹簧重力, (g=10 m/s2)问:

(1)要使弹簧保持原长状态,金属棒中电流的大小和方向如何?

(2)未通电之前金属棒处于静止状态,现在金属中通入自左向右、大小为I=0.2 A的电流,金属棒上升x1=1 cm,求弹簧的劲度系数.

(3)若通入金属棒中的电流仍为0.2 A,但方向自右向左,这时金属棒位置相比于(2)中电流向右时的金属棒位置变化多少?

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【题目】2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播。影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道。在圆形轨道上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚。对于该过程,下列说法正确的是

A. 沿轨道I运动至B点时,需向前喷气减速才能进入轨道

B. 沿轨道I运行时,在A点的加速度小于在B点的加速度

C. 沿轨道I运行的周期小于沿轨道运行的周期

D. 在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大

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