质量为m的物体从静止以
的加速度竖直上升h,对该过程下列说法中正确的是( )
A.物体的机械能增加
B.物体的机械能减少![]()
C.重力对物体做功mgh D.物体的动能增加![]()
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,木板A质量mA=1 kg,足够长的木板B质量mB=4 kg,质量为mC=4 kg的木块C置于木板B上右侧,水平面光滑,B、C之间有摩擦。现使A以v0=12 m/s的初速度向右运动,与B碰撞后以4 m/s速度弹回。求:
(1)B运动过程中的最大速度大小。
(2)C运动过程中的最大速度大小。
(3)整个过程中系统损失的机械能的多少。
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科目:高中物理 来源: 题型:
两块完全相同的截面为等腰三角形的玻璃梭镜ABC和A'B'C’如图放置,
AC与A'C’间有均匀的未知透明介质,现有一细束单色光从图中O点垂直于AB面射入,从AB’面射出,P为入射光线所在直线与A.B,的交点,以下说法正确的是( )
A.出射点一定在P点上方
B.出射点一定在P点下方
C.出射光线一定与入射光线平行
D.若光从P点上方射出,则光在未知介质中传播较棱镜中的传播速度大
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如图所示一质量为2kg的物体静止在升降机的地板上,在升降机匀加速上升的过程中,假如上升的高度2m时物体的速度增加到2m/s.则下列判断正确的是(g取10m/s2):( )
A.物体重力所做的功是40J
B.物体受到的支持力做的功是44J
C.物体增加动能是2J
D.物体动能增加量与重力势能增加量之和是40J
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如图所示,将一小球以10 m/s的速度水平抛出,落地时的速度方向与水平方向的夹角恰为45°,不计空气阻力,求:
(1)小球落地时竖直方向的分速度是多少?
(2)小球抛出点离地面的高度?
(3)小球飞行的水平距离?(g取10 m/s2)
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空间有平行于纸面的匀强电场,一电量为-q的质点(不计重力),在恒力F的作用下沿图中虚线从静止开始由M运动到N,如图。已知力F与MN的夹角为θ,M、N间距为d,则 ( )
A.匀强电场的场强最小值为Fsinθ /q
B.质点由M运动到N的过程中,电势能增加
C.M、N两点的电势差的数值可能为Fdcosθ/q
D.质点运动到N点时,如果只改变F的方向而不改变大小不可能使质点做匀速直线运动
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如图所示为一简易火灾报警装置。其原理是:竖直放置的试管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警的响声。27℃时,空气柱长度L1为20cm,水银上表面与导线下端的距离L2为10cm,管内水银柱的高度h为8cm,大气压强P0=75cmHg。
(1)当温度达到多少摄氏度时,报警器会报警?
(2)如果要使该装置在87℃时报警,则应该再往玻璃管内注入多少cm高的水银柱?
(3)如果大气压增大,则该报警器的报警温度会受到怎样的影响?
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质量为M=6 kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量为
=3 kg,停在B的左端。质量为
=1 kg的小球用长为
的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞,碰撞时间极短且无机械能损失,物块与小球可视为质点,不计空气阻力。已知A、B间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度
。求:
(1)小球与A碰撞前的瞬间,绳子对小球的拉力F的大小;
(2)为使A、B达到共同速度前A不滑离木板,木板长L至少多长。
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如图所示,de和fg是两根足够长且固定在竖直方向上的光滑金属导轨,导轨间距离为L、电阻忽略不计。在导轨的上端接电动势为E、内阻为r的电源。一质量为m、电阻为R的导体棒ab水平放置于导轨下端e、g处,并与导轨始终接触良好。导体棒与金属导轨、电源、开关构成闭合回路,整个装置所处平面与水平匀强磁场垂直,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外。已知接通开关S后,导体棒ab由静止开始向上加速运动。求:
(1)导体棒ab刚开始向上运动时的加速度以及导体棒ab所能达到的最大速度;
(2)导体棒ab达到最大速度后电源的输出功率;
(3)分析导体棒ab达到最大速度后的一段时间△t内,整个回路中能量是怎样转化的?并证明能量守恒。
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