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10.竖直上抛一小球,小球又落回原处,若整个过程空气阻力大小不变,整个过程中(  )
A.阻力做功为零B.阻力做功不为零
C.重力做功不为零D.上升与下降过程中,重力均做负功

分析 明确物体的运动过程和受力情况,根据功的公式W=FLcosθ可分析重力与阻力的做功情况.

解答 解:A、由于阻力一直和物体的运动方向相反,故阻力一直做负功;做功不可能为零;故A错误,B正确;
C、由于物体落回到起点,故高度差为零,因此重力做功为零;故C错误;
D、上升过程高度增大,故重力做负功;下降过程高度减小,重力做负功;故D错误;
故选:B.

点评 本题考查功的计算,要注意明确上升和下降过程重力与阻力与运动方向间的关系,从而根据功的公式分析做功的正负.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在测最干电池的电动势和内电阻的实验中,备有如下器材:
A.一节电池E(电动势小于2V,内电阻约为1Ω)
B.电流表A(量程为0.6A,内阻约为0.1Ω)
C.电流表G(满偏电流为3mA,内阻10Ω)
D.滑动变阻器R1(阻值范围0〜20Ω,额定电流3A)
E.滑动变阻器R2(阻值范围0〜100Ω,额定电流1A)
F.定值电阻R3-990Ω
G.开关和导线若干
①为了能方便准确地进行实验,应选择的器材是ABCDFG(填字母序号).
②为了完成实验,请设计并画出你的实验电路图.
③根据实验测得六组数据,在Ig-I坐标中画出图线,(Ig为电流表A的示数),由图线求出电池的电动势E=1.50 V,内电阻r=0.83Ω.(结果精确到小数点后两位)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.对于理想变压器,下列说法中错误的是(  )
A.原线圈的电压不随副线圈的输出电流变化而变化
B.副线圈的输出功率随着原线圈的输入功率增大而增大
C.原线圈的输入电流随着副线圈的输出电流增大而增大
D.当副线圈的电流为零时,原线圈的电流也为零

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18. 如图,物体A及支架的质量为1kg,以大小为1m/s的速度沿光滑水平地面向右运动.物体B及支架的质量为4kg,其支架上挂一小球C,质量为1kg,B和C一同以大小为2m/s的速度向左运动.A、B相碰后即粘在一起继续运动.则在碰撞过程中整个系统损失的机械能为
3.6J,C在碰撞后到达最高点时B的速度大小为$\frac{7}{6}$m/s.(C运动过程中不会与悬挂其的支架相碰)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,轻细线AO和BO共同吊起质量为m的重物,AO和BO的夹角为90°,BO与竖直方向的夹角为θ,则AO所受的拉力大小为(  )
A.mgsinθB.mgcosθC.mgtanθD.mgcotθ

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.甲、乙两物体在同一地区分别从A点、B点开始做自由落体运动,A、B两点的高度差为45m,乙比甲晚了1s下落,它们可以同时落地,g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.甲的质量一定比乙大B.甲、乙的质量一定相等
C.A点离地的高度为80mD.A点离地的高度为125m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.正电子发射型计算机断层显像(PET)的基本原理是:将放射性同位素${\;}_{8}^{15}$O注入人体,${\;}_{8}^{15}$O在人体内衰变放出正电子与人体内的负电子相遇湮灭转化为一对γ光子,被探测器采集后,经计算机处理生成清晰图象.则根据PET原理判断下列表述不正确的是(  )
A.${\;}_{8}^{15}$O在人体内衰变方程是${\;}_{8}^{15}$O→${\;}_{7}^{15}$N+${\;}_{+1}^{0}$e
B.正、负电子湮灭方程是${\;}_{1}^{0}$e+${\;}_{-1}^{0}$e→2γ
C.在PET中,${\;}_{8}^{15}$O主要用途是作为示踪原子
D.在PET中,${\;}_{8}^{15}$O主要用途是参与人体的新陈代谢

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列情况下,物体处于平衡状态的是(  )
A.竖直上抛的物体到达最高点时B.做匀速圆周运动的物体
C.单摆摆球摆到最高点时D.静止在水平桌面的水杯

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置.先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸.将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口的方向平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;将木板再向远离槽口的方向平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.
若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B间距离y1=5.02cm,B、C间距离y2=14.82cm.请回答以下问题(g=9.80m/s2):
(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?为了使小球离开斜槽末端时有相同的初速度.
(2)根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=x$\sqrt{\frac{g}{{y}_{2}-{y}_{1}}}$(用题中所给字母表示).
(3)小球初速度的值为v0=1.00m/s.

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