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【题目】2013215日中午1230分左右,俄罗斯车里雅宾斯克州发生天体坠落事件。根据俄紧急情况部的说法,坠落的是一颗陨石。这颗陨石重量接近1万吨,进入地球大气层的速度约为4万英里每小时,随后与空气摩擦而发生剧烈燃烧,并在距离地面上空1215英里处发生爆炸,产生大量碎片,假定某一碎片自爆炸后落至地面并陷入地下一定深度过程中,其质量不变,则( )

A. 该碎片在空中下落过程中重力做的功等于动能的增加量

B. 该碎片在空中下落过程中重力做的功小于动能的增加量

C. 该碎片在陷入地下的过程中重力做的功等于动能的改变量

D. 该碎片在整个过程中克服阻力做的功等于机械能的减少量

【答案】D

【解析】

试题该碎片在空中下落过程中,重力和空气阻力做功,根据动能定理,重力和空气做功做的总功等于动能的增加量,选项A错。由于阻力做负功,所以重力做的功大于动能的增加量,选项B错。该碎片在陷入地下的过程中,除重力做功外仍有土壤阻力做负功,所以重力做功不等于动能改变量,选项C错。除重力和系统内的弹力外,其他力做功等于机械能变化量,碎片下落过程中即克服阻力做的功等于机械能的减少量选项D对。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y正方向;在第象限的正三角形abc区域内有匀强电场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P0h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a2h0)点进入第象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力。求:

1)电场强度E的大小;

2)粒子到达a点时速度的大小和方向;

3abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值。

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【题目】如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L = 9. 6m、上表面粗糙的平板车紧 靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边ACs = 9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已 知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5= 0.2,sin37°= 0. 6 ,cos37 = 0. 8g 10m/s2,求:

(1)小木块滑到C点时的速度大小?

(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?

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【题目】如图所示,质量m=1kg的滑块,以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车的质量M=4kg,平板车足够长,滑块在平板小车上滑移1s后相对小车静止。取g=10m/s2。求:

(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ

(2)滑块相对小车静止时小车在地面上滑行的位移x及平板小车所需的最短长度L

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【题目】如图所示,传送带以v=10 m/s速度逆时针转动,两轮中心点AB间水平距离为8 m,可视为质点的滑块质量m=1 kg,v0=6m/s的速度从光滑平台滑上传送带,滑块与传送带间动摩擦因数μ=0.6(重力加速度g=10 m/s2).关于滑块的运动,下列说法正确的是(  )

A. 滑块将从B端滑落

B. 滑块将返回光滑平台上,回到平台上的速度大小为6m/s

C. 滑块在传送带上的整个运动过程中,摩擦力对其做功为零

D. 滑块向右运动过程中其机械能的减少量等于此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量

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【题目】如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑。两部分各套有质量均为1 kg的小球A和B,A、B球间用细绳相连。初始A、B均处于静止状态,已知:OA=3 m,OB=4 m,若A球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1 m(取g=10 m/s2),那么该过程中拉力F做功为

A.10 J B.12 J C.14 J D.18 J

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【题目】如图所示,两根光滑的金属平行导轨放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为,电阻不计.水平段导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感强度大小为,多方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为,方向竖直向下.质量均为、电阻均为的金属棒垂直导轨放置在其上.现将金属棒从弯曲导轨上某一高处由静止释放,使其沿导轨运动.设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好.将金属棒仍从高度处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ.设两磁场区域足够大.

(1)若金属棒置于磁场Ⅰ中某位置,且与该区域左端有足够距离,求:

a.两金属棒的运动达到稳定后,金属棒的速度为多少?

b.过程中某时刻金属棒的速度变为其刚进入磁场区域时的,求金属棒在过程中所受到的安培力的冲量;

(2)若金属棒置于磁场Ⅱ的右边界处,求:

a.金属棒进入磁场Ⅰ后,两棒最终能否均做匀速运动?若能,求出稳定时两棒的速度分别为多少;若不能,请阐明理由;

b.求上述过程中金属棒中可能产生的焦耳热的最大值.

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【题目】如图所示,两球A、B用劲度系数为k1的轻弹簧相连,球B用长为L的细绳悬于O点,球A固定在O点正下方,且点O、A之间的距离恰为L,系统平衡时绳子所受的拉力为T1.现把A、B间的弹簧换成劲度系数为k2的轻弹簧,仍使系统平衡,k2<k1.此时绳子所受的拉力为T2,则T1T2的大小之间 的关系为(  )

A. T1>T2 B. T1=T2 C. T1<T2 D. 无法确定

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【题目】图示为回旋加速器,其主体部分是处于垂直于盒底的匀强磁场中的两个D形金属盒分别与高频交流电源两极相连接,粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速。已知对原子核加速时,从回旋加速器射出时的动能为Ek。若对原子核加速,下列说法正确的是(均从D形金属盒中心处由静止开始加速)

A. 其他条件不变,射出加速器时的动能为Ek

B. 应将电源的频率减小为原来的射出加速器时的动能为Ek

C. 应将电源的频率减小为原来的射出加速器时的动能为Ek

D. 应将电源的频率增大为原来的2倍,射出加速器时的动能为Ek

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