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7.一个物体从H高处自由下落,以地面为零势能参考平面.当该物体的动能是其重力势能的两倍时,该物体离地面高为(  )
A.$\frac{H}{3}$B.$\frac{H}{2}$C.$\frac{2H}{3}$D.H

分析 物体做自由落体运动,只受重力,机械能守恒,根据守恒定律列式分析即可.

解答 解:物体做自由落体运动,机械能守恒,故:
mgH=mgh+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$    ①
物体的动能是其重力势能的两倍,故:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=2mgh       ②
联立①②解得:
h=$\frac{H}{3}$
故选:A.

点评 本题关键是明确自由落体运动过程机械能守恒,然后根据守恒定律列式求解即可,基础题目.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图为某小区临时供电系统,它由备用发电机和副线圈匝数可调的变压器组成,图中R0表示输电线的电阻.滑动触头P置于a处时,用户的用电器恰好正常工作,在下列情况下,要保证用电器仍能正常工作,则(  )
A.当发电机输出的电压发生波动使V1示数小于正常值,用电器不变时,应使滑动触头P向上滑动
B.当发电机输出的电压发生波动使V1示数小于正常值,用电器不变时,应使滑动触头P向下滑动
C.如果V1示数保持正常值不变,那么当用电器增加时,滑动触头P应向上滑
D.如果V1示数保持正常值不变,那么当用电器增加时,滑动触头P应向下滑

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,在x轴上固定两个等量异种点电荷+Q、-Q,两点电荷之间相距L.虚线是以+Q所在点为中心、边长为L的正方形,a、b、c、d为正方形的四个顶点,其中a、c两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称.下列判断正确的是(  )
A.四点中c点处的电势最低
B.a、b两点的电势差Uab等于a、d两点的电势差Uad
C.将一正的试探电荷沿a→b→c,从a点移至c点,电势能先增大后减小
D.a点电场强度的大小Ea大于c点的电场强度的大小Ec

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于万有引力定律发现过程事实,下列说法正确的是(  )
A.行星运行规律是由伽利略发现的,万有引力恒量是由哈雷测定的
B.行星运行规律是由第谷发现的.万有引力恒量是由开普勒测定的
C.万有引力定律是由牛顿发现的,而万有引力恒量是由胡克测定的
D.万有引力定律是由牛顿发现的,而万有引力恒量是由卡文迪许测定的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.图为一小型电风扇的电路简化图.电机M的线圈电阻为r,理想变压器原、副线圈的匝数比n:1,原线圈接电压u=Umsinωt 的交流电源.开关S闭合后,电风扇正常运转,则(  )
A.电机的输出功率为$\frac{{{U}_{m}}^{2}}{2{n}^{2}r}$B.电机两端的电压有效值为$\frac{{U}_{m}}{n}$
C.通过电机的电流有效值为$\frac{{U}_{m}}{\sqrt{2}nr}$D.副线圈中交流电频率为$\frac{ω}{2π}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法正确的是(  )
A.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低
B.封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍
C.对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机”
D.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.验证平抛运动过程中的机械能守恒.
平抛运动的闪光照片可以用来验证机械能守恒,图甲是一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景小方格的实物边长可以用游标卡尺测量,图乙是卡尺的读数部分的示意图,由图乙可知小方格的边长是L=50.15 mm.

如果相机的闪光频率为f,小球的质量为m,当地重力加速度g已知,那么小球在a→b→c→d的整个过程中减少的重力势能为6mgL,增加的动能为6mf2L2(这两空用字母L、f、m、g表示),这样代入数据就可以验证平抛运动过程中的机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,地球球心为O,半径为R,表面的重力加速度为g.一宇宙飞船绕地球无动力飞行且做圆周运动,恰好经过距地心2R的P点,为研究方便,假设地球不自转且表面无空气,则(  )
A.飞船内的物体一定处于完全失重状态
B.飞船在P点的加速度一定是$\frac{g}{4}$
C.飞船经过P点的速度一定是$\sqrt{\frac{gR}{2}}$
D.飞船经过P点时,对准地心弹射出的物体一定沿PO直线落向地面

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图(a) 所示,一质量为m的滑块(可视为质点)沿某斜面顶端A由静止滑下,己知滑块与斜面间的动摩擦因数μ和滑块到斜面顶端的距离x的关系如图(b)所示.斜面倾角为37°,长为l,求:
(1)滑块滑至斜面中点时的加速度大小;
(2)滑块滑至斜面底端时的速度大小.

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