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6.关于速度与动能,下列说法中正确的是(  )
A.速度相等的物体,如果质量相等,那么它们的动能也相等
B.速度大的物体一定比速度小的物体动能大
C.动能相等的物体,如果质量相等,那么它们的速度也相同
D.动能越大的物体,速度也越大

分析 明确动能的定义,知道动能EK=$\frac{1}{2}$mv2;故动能大小取决于质量和物体的速度大小.

解答 解:A、速度相等的物体,如果质量相等,则根据动能的表达式可知,动能一定相等,故A正确;
B、动能取决于速度和物体的质量,速度大的物体不一定比速度小的物体动能大,故B错误;
C、动能相等的物体,质量相等时,速度大小相等,但速度方向不一定相等,故速度不一定相同,故C错误;
D、动能越大的物体可能是速度大或质量大,所以速度不一定大,故D错误.
故选:A.

点评 本题考查对动能的掌握情况,要注意明确明确动能为标量而速度为矢量,在理解时要注意正确分析方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.A、B两辆玩具小汽车在相互靠近的两条平直的轨道上同向匀速行驶,初速度分别为vA=6m/s、vB=2m/s,当A车在B车后面x=3.5m时开始以恒定的加大aA=1m/s2刹车,求:
(1)A车超过B车后,保持在B车前方的时间;
(2)A车超过B车后领先B车的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.随着现代科学的发展,大量的科学发现促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是(选填选项前的编号)③.
①卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构
②天然放射现象表明原子核内部有电子
③半衰期与原子所处的化学状态无关
④氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从 n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的长.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.原子和原子核物理是从射线的研究开始的,如图所示,放射性性元素镭衰变过程中释放α、β、γ三种射线(其中α、β速度分别为0.1c、0.99c,质量分別为4mp、$\frac{1}{1860}$mp,电量分别为+2e、-e,让三种射线分别进入匀强磁场B和匀强电场E中,下列表示射线偏转情况正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.${\;}_{15}^{32}$P随时间衰变的关系如图所示,有2mg的${\;}_{15}^{32}$P经衮变后还剩0.5mg,估算所需要的时间,在下列说法中正确的是(  )
A.约14天B.约28天C.约42天D.约56天

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.在验证碰撞中动量守恒定律时,实验装置的示意图如图所示.实验中,P点是小球A单独以水平速度平抛的落地点,N点和M点是A球正碰B球后,B球和A球的落地点.
(1)选用小球时,应满足B
A.mA=mB B.mA>mB C.mA<mB
(2)实验要求BC
A.圆弧轨道必须是光滑的
B.轨道末端的切线是水平的
C.A球每次都从同一高度静止释放
(3)用图中标出的符号和测出的数据列出验证动量守恒的表达式mAOP=mAOM+mBON.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,某种透明物质制成的直角三棱镜ABC,光在透明物质中的传播速度为2.4×108m/s一束光线在纸面内垂直AB边射入棱镜,如图所示,发现光线刚好不能从BC面射出,(光在真空中传播速度为3.0×108m/s,sin530=0.8,cos530=0.6),求:
(1)透明物质的折射率和直角三棱镜∠A的大小
(2)光线从AC面射出时的折射角α.(结果可以用α的三角函数表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,质量为20kg的物体放在水平地面上,已知物体与水平地面间的动摩擦因数为0.3.现给物体施加一个与水平面成370角的斜向上的拉力F1=50N的作用,则物体受到的摩擦力多大?要使物体恰能在水平面上匀速运动,则拉力F至少应多大?(设最大静摩擦力和滑动摩擦力相等,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 )

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.一置于竖直平面内、倾角θ=37°的光滑斜面的顶端连结一光滑的半径为R,圆心角为143°的圆弧轨道,圆弧轨道与斜面相切于P点,一轻质弹簧的下端与光滑斜面底端的固定挡板连接,上端与小球接触(不连接),静止在Q点.在P点由静止释放一小滑块,滑块在Q点与小球相碰,碰后瞬间小球嵌入滑块,形成一个组合体.组合体沿着斜面上升到PQ的中点时速度为零.已知小球和滑块质量均为m,PQ之间的距离为2R,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(计算结果可含根式)
(1)求碰撞后瞬间,组合体的速度大小;
(2)求碰撞前弹簧的弹性势能;
(3)若在P点给滑块一个沿斜面向下的初速度v0,滑块与小球相碰后,组合体沿斜面上滑进入圆弧轨道,从轨道最高点M离开后做平抛运动,当运动到与圆心O等高时,组合体与O点的距离为2R,求初速度v0的大小.

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