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10.质量为m的物体从静止出发以的加速度$\frac{g}{2}$竖直下降h,下列说法中正确的是(  )
A.物体的机械能减少mghB.物体的重力势能减少mgh
C.物体的动能增加$\frac{1}{2}$mghD.重力做功$\frac{1}{2}$mgh

分析 根据物体的运动情况可知物体的受力情况,由功的公式可求得各力的功;由动能定理可求得物体的动能改变量;由功能关系可求机械能的变化;由重力势能与重力做功的关系可知重力势能的改变量.

解答 解:A、因物体的加速度为$\frac{1}{2}g$,故说明物体受阻力作用,由牛顿第二定律可知,mg-f=ma;解得f=$\frac{1}{2}$mg,阻力做功Wf=-$\frac{1}{2}$mgh;阴力做功消耗机械能,故机械能的减小量为$\frac{1}{2}$mgh,故A错误;
B、D、重力做功WG=mgh,所以物体的重力势能减少mgh,故B正确,D错误;
C、由动能定理可得动能的改变量△Ek=W=mah=$\frac{1}{2}$mgh,所以物体的动能增加$\frac{1}{2}$mgh,故C正确;
故选:BC.

点评 本题关键在于各种功的物理意义:
①重力做功等于重力势能的减小量;
②而合力的功等于动能的改变量;
③除重力外其余力做的功等于机械能的变化量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,在一光滑的长直轨道上,放着若干完全相同的小木块,每个小木块的质量均为m,且体积足够小均能够看成质点,其编号依次为0、1、2、…n…,相邻各木块之间的距离分别记作:l1,l2,…ln….在所有木块都静止的初始条件下,有一个沿轨道方向水平向右的恒力F持续作用在0号小木块上,使其与后面的木块连接发生碰撞,假如所有碰撞都是完全非弹性的(碰后合为一体共速运动).求:

(1)在0号木块与1号木块碰撞后瞬间,其共同速度的表达式;
(2)若F=10牛,l1=l2=1米,那么在2号木块被碰撞后的瞬间,系统的总动能为多少?
(3)在F=10牛,l1=1米的前提下,为了保持正在运动的物块系统在每次碰撞之前的瞬间其总动能都为一个恒定的数值,那么我们应该设计第n-1号和第n号木块之间距离ln为多少米?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图1为一个正在测量中的多用电表表盘:

(1)如果是用×100Ω挡测量电阻,则读数为1400Ω.
(2)如果是用直流5mA挡测量电流,则读数为3.70mA.
(3)若用螺旋测微器测金属丝的直径,由图2可知金属丝的直径d=0.693mm.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.为了探究匀变速直线运动的规律,用打点计时器测小车瞬时速度时,得到的一条纸带(如图所示),根据打点的先后顺序从0点开始依次标为0、1、2、3、4、5、6…现在量得0、1间的距离x1=5.18cm,1、2间的距离x2=4.40cm,2、3间的距离x3=3.62cm,3、4间的距离x4=2.78cm,4、5间的距离x5=2.00cm,5、6间的距离x6=1.22cm.

(1)在使用电磁打点计时器时,需要用4-6V的交流电源(选填“直流”或“交流”)给它供电,当电源频率是50Hz时,它每隔0.02s打一次点.
(2)根据上面的记录,可以判断小车向左运动(选填“左”或“右”),做减速运动(选填“加速”、“匀速”或“减速”).
(3)根据上面的记录,计算打点计时器在打1、2、3、4、5点时的瞬时速度并填在下表中,其中标号为“5”的点的瞬时速度空缺,应补充填上0.40.
位置12345
速度v/m•s-11.201.000.800.60
(4)根据上面的记录,小车的加速度大小为5m/s2(结果保留一位有效数字).

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5.某实验小组利用如图甲所示的实验装置来探究“当合外力一定时,物体运动的加速度与其质量之间的关系”.

①由图甲中刻度尺读出两个光电门中心之间的距离s=50.00cm,由图乙中游标卡尺测得遮光条的宽度d=0.480cm.该实验小组在做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器可以读出遮光条通过光电门1的时间△t1,和遮光条通过光电门2的时间△t2,则滑块经过光电门1时的瞬时速度的表达式为v1=$\frac{d}{△{t}_{1}}$,滑块经过光电门2时的瞬时速度的表达式为v2=$\frac{d}{△{t}_{2}}$,滑块的加速度的表达式为a=$\frac{{(\frac{d}{△{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{d}{△{t}_{1}})}^{2}}{2s}$.(以上表达式均用字母表示)
②在本次实验中,实验小组通过改变滑块质量总共做了6组实验,得到如表所示的实验数据.其中当滑块的质量是350g时,△t1=1.60×10-3s,△t2=1.50×10-3s,请根据①中得到的表达式计算出此时的加速度,并将结果填在表中相应位置.
实验序号滑块质量m/g滑块加速度a/m•s-2
12501.80
23001.50
33501.29
44001.13
55000.90
68000.56
③实验小组根据实验数据作出了a与$\frac{1}{m}$的图线如图丙所示,该图线有一段是弯曲的,试分析图线弯曲的原因.
答:未满足拉车的钩码质量远小于小车的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某探究小组利用图1所示的气垫导轨来探究加速度与力和质量之间的关系.先将滑块自导轨右侧由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门l、2的时间分别为△tl、△t2,用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d,则滑块经过光电门1时的速度表达式vl=$\frac{d}{△{t}_{1}}$;经过光电门2 时的速度表达式v2=$\frac{d}{△{t}_{2}}$,滑块加速度的表达式a=$\frac{{(\frac{d}{△{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{d}{△{t}_{1}})}^{2}}{2x}$.(以上表达式均用已知字母表示).图2是用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为8.25mm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,质量为m、电量为q的小球在电场强度E的匀强电场中,以初速度v0沿直线ON做匀变速运动,直线ON与水平面的夹角为30°,若小球在初始位置的电势能为零,重力加速度为g,且mg=qE,则下面说法中正确的是(  )
A.电场方向竖直向上B.小球运动的加速度大小为g
C.小球最大高度为$\frac{V_0^2}{2g}$D.小球电势能的最大值为$\frac{mV_0^2}{2}$

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19.有一根细长而均匀的金属管线样品,长约为60cm,电阻大约为6Ω,横截面如图甲所示.
(1)用螺旋测微器测量金属管线的外径,示数如图乙所示,金属管线的外径为1.125mm;
(2)现有如下器材:
A.电流表(量程0.6A,内阻约0.1Ω)
B.电流表(量程3A,内阻约0.03Ω)
C.电压表(量程3V,内阻约3kΩ)
D.滑动变阻器(1 750Ω,0.3A)
E.滑动变阻器(15Ω,3A)
F.蓄电池(6V,内阻很小)
G.开关一个,带夹子的导线若干
要进一步精确测量金属管线样品的阻值,电流表应选A,滑动变阻器应选E.(只填代号字母)
(3)请将图丙所示的实际测量电路补充完整.

(4)已知金属管线样品材料的电阻率为ρ,通过多次测量得出金属管线的电阻为R,金属管线的外径为d,要想求得金属管线内形状不规则的中空部分的横截面积S,在前面实验的基础上,还需要测量的物理量是管线的长度L(所测物理量用字母表示并用文字说明).计算中空部分横截面积的表达式为S=$\frac{{π{d^2}}}{4}-\frac{ρL}{R}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一圆柱形磁铁竖直放置,如图所示,在它的右侧上方有一带正电小球,现使小球获得一水平速度,小球若能在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )
A.俯视观察,小球的运动方向可以是顺时针,也可以是逆时针
B.俯视观察,小球的运动方向只能是顺时针
C.俯视观察,小球的运动方向只能是逆时针
D.不可能实现小球在平面内做匀速圆周运动

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