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【题目】将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能Ek、重力势能Ep与上升高度h间的关系分别如图中两直线所示取g=10 m/s2,下列说法正确的是

A小球的质量为01 kg

B小球受到的阻力不包括重力大小为05 N

C小球动能与重力势能相等时的高度为20/9 m

D小球上升到3 m时,动能与重力势能之差为05J

【答案】AC

【解析】

试题分析:在最高点,Ep=mgh,得:故A正确;由除重力以外其他力做功W=△E可知:-fh=E-E,E为机械能,解得:f=025N故B错误;设小球动能和重力势能相等时的高度为H,此时有:mgH=mv2,由动能定理:-fH-mgH=mv2-mv02,得:H=m故C正确;由图可知,在h=3m处,小球的重力势能是3J,动能是125J,所以小球上升到3m时,动能与重力势能之差为3J-125J=175J故D错误故选AC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如果宇航员驾驶一艘飞船以接近于光速的速度朝一星体飞行,他是否可以根据下述变化发觉自己在运动( )
A.他的质量在减少
B.他的心脏跳动慢下来
C.他永远不能由自身的变化知道他是否在运动
D.他在变大

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【题目】如图所示,实线是一列简谐波在某一时刻的波形曲线,经05s后,其波形如图中虚线所示,设该波的周期T大于05s。以下说法正确的是( )

A. 如果波是向左传播的,波速是012m/s

B. 波的周期可能是4s

C. 如果波是向右传播的,波速是072m/s

D. 波的周期可能是s

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【题目】已知电子的静止能量为0.511 MeV,若电子的动能为0.25 MeV,则它所增加的质量Δm与静止质量m0的比值近似为( )
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.0.9

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【题目】法拉第发明了世界上第一台发电机—法拉第圆盘发电机;铜质圆盘竖直放置在水平向左的匀强磁场中,圆盘圆心处固定一个摇柄,边缘和圆心处各有一个铜电刷与其紧贴,用导线将电刷与电阻R连接起来形成回路转动摇柄,使圆盘如图示方向转动已知匀强磁场的磁感应强度为B,圆盘半径为r,圆盘匀速转动的角速度为ω下列说法正确的是

A圆盘产生的电动势为Bωr2,流过电阻R 的电流方向为从b到a

B圆盘产生的电动势为Bωr2,流过电阻R 的电流方向为从a到b

C圆盘产生的电动势为Bωπr2,流过电阻R 的电流方向为从b到a

D圆盘产生的电动势为Bωπr2,流过电阻R 的电流方向为从a到b

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】经典力学:物体的质量是的,一定的力作用在物体上产生的加速度,经过足够长时间后物体可以达到的速度.
相对论:物体的质量随物体速度 . 物体以速度v运动时的质量m与静止时的质量m0之间的关系是:m=
因为总有v<c.可知运动物体的质量m它静止时的质量m0.

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【题目】如图所示,将质量m=05 kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆的动摩擦因数为μ=05对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角θ=53°的恒定拉力F=10N,使圆环从静止开始做匀加速直线运动.(取g=10 m/s2,sin 53°=08,cos 53°=06

求:1圆环加速度a的大小;

2若F作用时间t=1s后撤去,圆环从静止开始到停共能运动多远

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【题目】如图所示,a图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计;b图为物体A与小车Bv-t图象,由此可知

A小车上表面长度

B物体A与小车B的质量之比

CA与小车B上表面的动摩擦因数

D小车B获得的动能

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【题目】如图所示,MN、PQ为间距L=05 m的足够长平行导轨,NQ⊥MN。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=5 Ω 的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0=1 T。将一根质量为m=005 kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=05,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=2 m。试解答以下问题:g=10 m/s2,sin37°=06,cos37°=08

1当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?

2金属棒达到的稳定速度是多大?

3当金属棒滑行至cd处时回路中产生的焦耳热是多少?

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