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某地强风的风速约为v=20m/s,设空气密度为ρ=1.3Kg/m3,如果把通过横截面积为S=20m2的风的动能全部转化为电能,则利用上述已知量计算电功率的公式应为P=    ,大约为     W(取一位有效数字)

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如图所示,匀强电场方向水平向左,带正电物体沿绝缘水平板向右运动,经A点时动能为100J,到B点时动能减少了原来的4/5,减少的动能中有3/5转化为电势能,则它再经过B点时动能大小为(  )
A.4J    B.20J    C.52J    D.80J

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例如图所示,固定于水平绝缘面上的平行金属导轨不光滑,除R外其它电阻均不计,垂直导轨平面有一匀强磁场,当质量为m的金属棒cd在水平力F作用下由静止向右滑动过程中,下列说法正确的是(    )
A.水平力F对cd所做的功等于电路中产生的电能
B.只有在cd棒做匀速运动时,F对cd棒做的功才等于电路中产生的电能
C.无论cd棒做何种运动,它克服磁场力做的功一定等于电路中产生的电能
D.R两端的电压始终小于cd棒中感应电动势的值

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如图所示,B物体的质量是A物体质量的1/2倍,在不计摩擦力的情况下,当物体A的动能与其势能相等时,物体距地面的高度是(   )
A.H/5  B.2H/5  C.4H/5  D.H

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跳伞运动员在跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是(   )
A.空气阻力做正功   B.重力势能增加  C.动能增加  D.空气阻力做负功

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如图所示,物体质量为m,由静止开始从A点沿曲面从h1高处下滑到地面,随后双沿另一曲面滑到h2高处的B点,速度减为零,再从B点滑下……,在两曲面间往复运动,最终停下,则在此过程中,产生的内能最多为      

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如图所示,有两个大小相等、质量不同的小球A和B,B球静止在光滑圆弧的底端,A球质量为m,从顶端释放,若两球发生弹性碰撞后,它们的落点离平台边缘的水平距离之比为1∶3,则B球的质量可能是(   )
① m      ② m       ③ m        ④ m
A.①②  B.②③  C.③④  D.①④

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两个木块1和2中间用轻弹簧相连接,放在光滑水平面上,木块2靠竖直墙壁。现用木块1压缩弹簧,并由静止释放,这时弹簧的弹性势能为E0,如图所示。这以后的运动过程中,当弹簧伸长为最长时,木块1的速度为v,弹簧的弹性势能为E1;当弹簧压缩为最短时,木块的速度为v1,弹簧的弹性势能为E2。则(  )
A.v=v1  B.E1=E2=E0   
C.E1=E2<E0  D.E1≠E2

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如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上,开始时m和M都静止。现同时对m和M施加大小相等方向相反的水平恒力F1、F2,从物体开始运动以后的整个过程中(弹簧伸长不超过弹性限度,各接触面间均光滑),对m、M弹簧组成的系统,正确的说法是(   )
A.由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统的机械能不断增加
B.由于F1、F2大小相等方向相反,故系统的动量守恒
C.当弹簧有最大值长时,m、M的速度为零,系统的机械能最大
D.当弹簧力的大小与拉力F1、F2相等时,m、M的动能最大

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如图所示,在光滑水平面上紧挨着放置A、B两物块,一颗子弹沿水平直线射穿物块A并进入物块B,最后留在物块B内。设子弹在两物块内运动时所受阻力大小恒定。已知A、B两物块的质量分别为MA和MB,子弹的质量为m;子弹进入物块A时,其速度为v0;两物块分离时,A已移动的距离为s1,B继续移动距离s2后,子弹与物块B相对静止;B的长度均为L。根据上述已知条件(    )
A.不能求出物块A、B的最后速度vA、vB
B.不能求出子弹在物块A、B内运动的时间△tA、△tB
C.可以求得子弹在物块B内进入的深度
D.不能求出以上五个量的任何一个量

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同步练习册答案