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【题目】如图所示,在离地面高为H处以水平速度v0抛出一质量为m的小球,经时间t,小球离水平地面的高度变为h,此时小球的动能为EK,重力势能为EP(选水平地面为零势能参考面)。下列图象中大致能反映小球动能Ek、势能EP变化规律的是

【答案】AD

【解析】分析:小球下落过程中只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律列式求解出动能和重力势能的表达式分析讨论.

解答:解:小球下落过程中只有重力做功,机械能守恒,有mgH+m=mgh+EK

平抛运动的竖直分运动为自由落体运动,有h=H-gt2

Ek=mgH+m-mgh=mgH+m-mg(H-gt2

故A正确,B错误;

Ep=mgh=mg(H-gt2故C错误,D正确;

故选AD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图两根足够长光滑平行金属导轨PP′、QQ倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面向上,导轨的上端与水平放置的两金属板MN相连,板间距离足够大,板间有一带电微粒,金属棒ab水平跨放在导轨上,下滑过程中与导轨接触良好。现在同时由静止释放带电微粒和金属棒ab,则(  )

A. 金属棒ab一直加速下滑

B. 金属棒ab最终可能匀速下滑

C. 金属棒ab下滑过程中M板电势高于N板电势

D. 带电微粒可能先向N板运动后向M板运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某人在自行车道上从东往西沿直线以速度v骑行,该处地磁 场的水平分量大小为B1,方向由南向北,竖直分量大小为B2,方向竖直向下。自行车把为直把、金属材质,且带有绝缘把套,两把手间距为L。只考虑自行车在地磁场中的电磁感应,下列结论正确的是 (  )

A. 图示位置中辐条A点电势比B点电势低

B. 图示位置中辐条A点电势比B点电势高

C. 自行车左车把的电势比右车把的电势高B2Lv

D. 自行车在十字路口左拐改为南北骑向,则自行车车把两端电势差要降低

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,矩形虚线框的真空区域内存在着沿纸面方向的匀强电场(具体方向未画出),一粒子从bc边上的M点以速度v0垂直于bc边射入电场,从cd边上的Q点飞出电场,不计粒子重力.下列说法正确的是

A. 粒子到Q点时的速度大小可能小于v0

B. 粒子到Q点时的速度大小可能等于v0

C. 粒子到Q点时的速度方向可能与cd边平行

D. 粒子到Q点时的速度方向可能与cd边垂直

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,先后以速度v1v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2,在先后两种情况下(  )

A. 线圈中的感应电流之比I1I2=21

B. 线圈中的感应电流之比I1I2=12

C. 线圈中产生的焦耳热之比Q1Q2=41

D. 通过线圈某截面的电荷量之比q1q2=11

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在一倾角θ=37°的斜面上固定有两个间距d=0.5 m、电阻不计、足够长且相互平行的金属导轨,导轨下端通过导线与阻值R=4 Ω的电阻相连,上端通过导线与阻值R′=2 Ω的小灯泡(阻值不变)相连,一磁感应强度B=2 T的匀强磁场垂直斜面向上.质量m=1.0 kg、电阻 rΩ的金属棒PQ从靠近灯泡的一端由静止开始下滑,经过一段时间后,金属棒PQ做匀速直线运动,若金属棒PQ与金属导轨间的动摩擦因数μ=0.5 (g取10 m/s2 ,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) .求:

(1) 最终金属棒PQ运动的速度大小;

(2) 最终通过小灯泡的电流.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一根长为l不可伸长的轻绳,其一端固定于O,另一端系着一质量为m的小球(可视为质点),将小球提至O点正上方的P,此时绳刚好伸直且无张力.不计空气阻力,重力加速度为g,求:

(1)若在P点将小球以水平抛出,小球经过最低时绳中张力大小为多少?

(2)若在P点将小球以水平抛出,小球经过最低时的动能是多少?

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【题目】三根平行的长直通电导线,分别通过一个等腰直角三角形的三个顶点且与三角形所在平面垂直,如图所示.现在使每根通电导线在斜边中点O处所产生的磁感应强度大小均为B,则下列说法中正确的有(  )

A. O点处实际磁感应强度的大小为B

B. O点处实际磁感应强度的大小为B

C. O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角为90°

D. O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角正切值为2.

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【题目】在如图(a)所示的电路中, 为定值电阻, 为滑动变阻器。闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示。则

A. 图线甲是电压表示数随电流变化的图线

B. 电源内电阻的阻值为10Ω

C. 电源的电动势是4V

D. 滑动变阻器的最大功率为0.9W

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