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质量为m的物体,从静止开始以的加速度竖直下落h的过程中,下列说法中正确的是(   )

A.物体的机械能守恒
B.物体的机械能减少
C.物体的重力势能减少
D.物体克服阻力做功为

BD

解析试题分析:因物体的加速度为,故说明物体受阻力作用,由牛顿第二定律可知,mg-f=ma;解得f=mg,重力做功WG=mgh; 阻力做功Wf=-mgh,D正确;物体下落过程中除重力还有阻力做功,机械能不守恒,故A错误;机械能的变化量等于除重力以外的力做的功,所以机械能减少mgh,故B正确;重力做功等于重力势能的改变量,重力做正功,故重力势能减小mgh,故C错误;
考点:本题考查功能关系。

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

跳水项目是我国运动员的强项之一,在高台跳水比赛中,质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为f,那么在他减速下降高度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地重力加速度)

A.他的动能减少了fh
B.他的重力势能增加了mgh
C.他的机械能减少了fh
D.他的机械能减少了(f-mg)h

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,一质量为m的物块以一定的初速度v0从斜面底端沿斜面向上运动,恰能滑行到斜面顶端.设物块和斜面的动摩擦因数一定,斜面的高度h和底边长度x可独立调节(斜边长随之改变),下列说法错误的是(    )

A.若增大m,物块仍能滑到斜面顶端
B.若增大h,物块不能滑到斜面顶端,但上滑最大高度一定增大
C.若增大x,物块不能滑到斜面顶端,但滑行水平距离一定增大
D.若再施加一个水平向右的恒力,物块一定从斜面顶端滑出

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5 m,质量为0.1 kg,电阻为2 Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6 s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g取10 m/s2)则

A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25 C
B.线圈匀速运动的速度大小为8 m/s
C.线圈的长度为1 m
D.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2 J

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

某空间存在水平方向的匀强电场(图中未画出),带电小球沿如图所示的直线斜向下由A点沿直线向B点运动,此空间同时存在由A指向B的匀强磁场,则下列说法正确的是(  )

A.小球一定带正电
B.小球可能做匀速直线运动
C.带电小球一定做匀加速直线运动
D.运动过程中,小球的机械能减少

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

在两个等量点电荷形成的电场中,一带负电的粒子仅在电场力作用下从x1处沿x轴负方向运动。粒子质量为m,初速度大小为v0,其电势能Ep随坐标x变化的关系如图所示,图线关于纵轴左右对称,以无穷远处为零电势能点,粒子在原点O处电势能为E0,在x1处电势能为E1则下列说法中正确的是

A.坐标原点O处电场强度为零
B.粒子经过x1、-x1处速度相同
C.由x1运动到O过程加速度一直减小
D.若粒子能够一直沿x轴负方向运动,一定有

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,粗糙程度处处相同圆弧轨道ABC,竖直放置时A与圆心等高,B为最低点。现将一物块从A处无初速度释放,恰好能运动到C静止。下列方案中可能使物块返回到A点的是(  )

A.给物块一个沿轨道切线方向的初速度
B.施加竖直向下的力一段时间后再撤去
C.施加一个水平向左的力使物块缓慢回到A点
D.用始终沿轨道切线方向的力使物块缓慢回到A点

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,实线表示某电场的电场线,过O点的虚线MN与电场线垂直,两个相同的带负电的粒子P、Q分别从A、B两点以相同的初速度开始运动,速度方向垂直于MN,且都能从MN左侧经过O点。设粒子P、Q在A、B两点的加速度大小分别为a1和a2,电势能分别为Ep1和Ep2,以过O点时的速度大小分别为v1和v2,到达O点经过的时间分别为t1和t2。粒子的重力不计,则()

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

将一小物体以初速度v0竖直向上抛出,若物体所受的空气阻力的大小不变,则小物体到达最高点的前一秒和离开最高点的第一秒时间内通过的路程s1和s2,速度的变化量大小Δv1和Δv2,动能的变化量大小ΔEK1和ΔEK2,重力势能的变化量大小ΔEP1和ΔEP2,机械能的变化量的大小ΔE1和ΔE2,它们间的关系正确的是(       )

A.s1 = s2 Δv1=Δv2
B.ΔEK1>ΔEK2 ΔEP1>ΔEP2
C.ΔE1 = ΔE2 s1 = s2
D.ΔE1<ΔE2 ΔEK1<ΔEK2

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