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【题目】下列说法正确的是(

A. 物体机械能守恒时,一定只受重力作用

B. 物体处于平衡状态时机械能一定守恒

C. 若物体除受重力外还受到其他力作用,物体的机械能也可能守恒

D. 物体的动能和重力势能之和不变,除重力以外没有其他力对物体做功

【答案】C

【解析】物体机械能守恒时,一定只有重力做功,不一定只受重力作用,选项A错误;物体处于平衡状态时机械能不一定守恒,例如物体向上做匀速直线运动时,选项B错误;若物体除受重力外还受到其他力作用,若其它力做功的代数和为零,则物体的机械能也守恒,选项C正确; 物体的动能和重力势能之和不变,说明机械能守恒,则除重力以外其他力对物体做功代数和为零,选项D错误;故选C.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示,此后物体的v-t图像如图乙所示,取水平向右为正方向,,则( )

A. 物体与水平面间的动摩擦因数为μ=05

B. 10s末恒力F的功率为6W

C. 10s末物体恰好回到计时起点位置

D. 10s内物体克服摩擦力做功34J

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为BM为磁场边界上一点,有无数个带电荷量为+q、质量为m的相同粒子(不计重力)在纸面内向各个方向以相同的速率通过M点进入磁场,这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/3。下列说法中正确的是

A. 粒子从M点进入磁场时的速率为

B. 粒子从M点进入磁场时的速率为

C. 若将磁感应强度的大小增加到,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来的

D. 若将磁感应强度的大小增加到,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来的

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2016年9月15日,中国成功发射天宫二号空间实验室,对其轨道进行控制、调整到距离地面高h=393km处与随后发射的神舟11号飞船成功对接,景海鹏和陈冬雨两名航天员进驻天宫二号.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,当天宫二号在预定轨道正常运行时,下列描述正确的是(   )

A. 宇航员在天宫二号内可用天平测物体的质量

B. 天宫二号运动周期大于24h

C. 天宫二号线速度大小为

D. 天宫二号如果要变轨到高轨道则需要加速

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】人造地球卫星A、B围绕地球做匀速圆周运动的轨迹如图所示,且RA>RB,关于它们的 线速度、周期、角速度、加速度的关系正确的是(  )

A. vAvB B. TA>TB C. ωA>ωB D. aAaB

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【题目】(多选)对于分别位于地球北纬30度和赤道上的两个物体AB.下列说法正确的是(  )

A. AB两点的角速度相等 B. AB两点的线速度相等

C. AB两点的转动半径相同 D. AB两点的转动周期相同

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【题目】利用力传感器研究“加速度与舍外力的关系”的实验装置如图所示。

(1)下列基于该实验操作的说法,正确的是_________。(选填选项前的字母)

A.实验前需垫高木板右端以平衡摩擦力

B.实验应保证小车的质量远大于所挂钩码的质量

C.实验前应调节定滑轮的高度使细线与木板平行

D.实验开始时,应先放开小车再接通电源

(2)从实验中挑选一条点迹清晰的纸带,取计数点ABCDE,相邻两点之间的时间间隔相同,已测得AB=4.11 cm,AC=10.00cm.AD=17. 69 cm,AE=27.20 cm。若已求得打点计时器打B点时小车的速度vB=0.50 m/s,则小车的加速度a=_______ m/s2.(计算结果保留三位有效数宇)。

(3)若甲、乙两同学用同一装置进行实脸,为方便对比,两个同学画图时横、纵坐标的标度都一样,各自得到的aF图象移至同一坐标系后如图所示。则两位同学使用的器材中小车质量的大小关系是m___m(填“大于”或“小于”)。

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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的两端与质量分别为m1m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得( )

A. 两物体的质量之比为m1:m2=2:1

B. t3t4时刻弹簧由压缩状态恢复到原长

C. t1t3时刻两物块达到共同速度1m/s,弹簧分别处于压缩状态和拉伸状态

D. t2时刻A和B的动能之比为EK1: EK2=1:4

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【题目】一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为n=,横截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心.一束极窄的光线在横截面内从AOB边上的A点以60°的入射角入射,(已知真空中的光速为c, ;计算结果用R、n、c表示) 求:

(1)该透明体的临界角为C。

(2)该光线从进入透明体到第一次离开透明体时所经历的时间.

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