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把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力恒为f,则在从物体被抛出到落回地面的全过程中(    )

A.重力所做的功为零 B.重力所做的功为2mgh

C.空气阻力做的功为零  D.空气阻力做的功为-2fh


AD

【解析】

试题分析:在从物体被抛出到落回地面的全过程中因为位移等于零,故重力做功为零,选项A正确,B错误;上升过程空气阻力做功为-fh,下降过程空气阻力做功也为-fh,则整个过程中空气阻力做的功为-2fh,故选AD.

考点:功的求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:


物体做曲线运动的条件为    (    )

A.物体运动的初速度不为零    

B.物体所受的合外力为变力

C.物体所受的合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上

D.物体所受的合外力的方向与加速度的方向不在同—条直线上

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科目:高中物理 来源: 题型:


一种氢气燃料的汽车,质量为m=2×103kg,发动机的额定输出功率为80kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍。若汽车从静止开始以额定功率启动,汽车保持功率不变行驶了800m后获得最大速度;g取10 m/s2。试求:

(1)汽车的最大行驶速度;

(2)当速度为20m/s时,汽车的加速度;

(3)汽车从静止到获得最大行驶速度所用的时间。

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科目:高中物理 来源: 题型:


经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做匀速圆周运动。现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1∶m2 =3∶2,则可知(    )

A.m1、m2做圆周运动的角速度之比为2∶3

B.m1、m2做圆周运动的线速度之比为3∶2

C.m1做圆周运动的半径为2L/5

D.m1、m2做圆周运动的向心力大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,导体杆OP可绕O轴沿半径为r的光滑的半圆形框架在匀强磁场中以角速度ω转动,磁感应强度为B,AO间接有电阻R,杆和框架电阻不计,则所施外力的功率为(        )

A.   B.    C.   D.

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电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为θ,导轨间距为l,轨道所在平面的正方形区域内存在一有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.电阻相同、质量均为m的两根相同金属杆甲和乙放置在导轨上,甲金属杆恰好处在磁场的上边界处,甲、乙相距也为l.在静止释放两金属杆的同时,对甲施加一沿导轨平面且垂直于甲金属杆的外力,使甲在沿导轨向下的运动过程中始终以加速度a=gsinθ做匀加速直线运动,金属杆乙进入磁场时立即做匀速运动.

(1)求金属杆的电阻R;

(2)若从开始释放两金属杆到金属杆乙刚离开磁场的过程中,金属杆乙中所产生的焦耳热为Q,求外力F在此过程中所做的功.

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有一台电风扇,额定电压为220V,额定电功率为50W,线圈电阻为0.4Ω.当电风扇在额定电压下工作时,关于它的线圈电阻每分钟产生的热量是多少,有四位同学计算如下,其中正确的是(  )

 

A.

Q=I2Rt=()2×0.4×60J≈1.24J

 

B.

Q=Pt=50×60J=3000J

 

C.

Q=IUt=J=3000J

 

D.

Q==J=7.26×106J

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如图是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2,板长为L,每单位电压引起的偏移h/U2,叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可采用下列哪些方法(  )

 

A.

增大U2

B.

减小L

C.

增大d

D.

减小U1

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如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动。B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星。已知第一宇宙速度为,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为,周期大小分别为TA、TB、TC,则下列关系正确的是

A.           

B.

C.          

D.

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