A. | 小球在A处动能为1J | |
B. | 小球在B处的速度为20m/s | |
C. | 当小球动能为0.5J时一定位于C、D之间 | |
D. | 小球位于C、D之间时动能一定大于0而小于1J |
分析 根据小球在A处的速度确定其动能.小球从A到B的过程,只有重力做功,机械能守恒,由此求解小球在B处的速度.根据B处的速度求出B处的动能,小球到D点时的动能为零,再分析小球的位置.
解答 解:A、小球在A处的速度为零,动能为零,故A错误.
B、小球从A到B的过程,只有重力做功,机械能守恒,则得 mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,得 vB=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1}$=2$\sqrt{5}$m/s,故B错误.
CD、小球在A处的动能为零,小球在B处的动能为 EkB=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}×0.1×(2\sqrt{5})^{2}$J=1J,小球到C处时动能为1J,球到D点时的动能为零,则当小球动能为0.5J时可能位于C、D之间,也可能位于A、B之间,小球位于C、D之间时动能一定大于0而小于1J,故C错误,D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键是掌握机械能守恒的条件,判断出小球的机械能守恒.还要知道动能与物体的质量和速度有关.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第1s内推力做功为1J | |
B. | 第1.5s时推力F的功率为3 W | |
C. | 第2s内物体克服摩擦力做的功为W=4.0J | |
D. | 第2s内推力F做功的平均功率$\overline{P}$=1.5W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型 | |
B. | β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
C. | 爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说 | |
D. | 对于任何一种金属都存在一个极限频率,入射光的频率必须大于等于这个极限频率,才能产生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v0越大,运动员在空中运动时间越长 | |
B. | v0越大,运动员落地时动能越大 | |
C. | 运动员落地过程中机械能越来越小 | |
D. | 运动员落地时与地球组成系统的重力势能一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 衰变后钍核的动能等于α粒子的动能 | |
B. | 衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小 | |
C. | 铀核的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间 | |
D. | 衰变后α粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 100J | B. | 40J | C. | 20J | D. | 60J |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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