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1.下列关于动能的说法中正确的是(  )
A.质量相等的两物体,甲的速度为2m/s,乙的速度为-2m/s,则甲的动能比乙的动能大
B.物体的质量越大,则动能一定越大
C.动能是标量,只有大小没有方向
D.物体的速度越大,则动能一定越大

分析 明确动能的定义式为EK=$\frac{1}{2}$mv2;知道动能取决于物体的质量和速度.

解答 解:A、质量相等的两物体,甲的速度为2m/s,乙的速度为-2m/s,根据动能的定义可知,两物体的动能相等,故A错误;
B、动能取决于质量和速度,质量大,但速度不一定大,故动能不一定大,故B错误;
C、动能是标量,只有大小,没有方向,故C正确;
D、物体的速度大,但质量不一定大,故动能不一定大,故D错误;
故选:C.

点评 本题考查动能的定义,注意明确速度是矢量,而动能是标量,其大小取决于质量和速度两个方面的因素.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图所示,A物体放在B物体上.两物体间的动摩擦因数为μ,A、B两物体的质量分别为m、M,水平地面光滑.今用水平恒力F拉B物体.使两物体一起向前运动s,A、B保持相对静止,则在这个过程中,B对A的摩擦力对A做的功为$\frac{mFs}{M+m}$,A和B的接触面上产生的热能为0.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.在带活塞的汽缸中,封闭一定质量的气体,假设汽缸不漏气且汽缸和活塞不吸收热量,当气体吸收100J热量,同时对活塞做了40J功,则气体的内能变化60J.当气体放出100J热量,同时活塞对它做了40J的功,则气体的内能变化-60J.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.质量m=2kg的物体,在水平恒力F=4N的作用下,在光滑水平面上从静止开始运动,当运动位移为4m时,求:
(1)恒力F在这段位移内对物体所做的功
(2)物体从静止开始运动4m需要多少时间
(3)恒力F在这段位移内对物体做功的平均功率
(4)在2s末恒力F对物体做功的瞬时功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.使用电火花打点计时器分析物体运动情况的实验中:
(1)在如下基本步骤中,正确的排列顺序为ABDEC.
A.把电火花打点计时器固定在桌子上
B.安放纸带
C.松开纸带让物体带着纸带运动
D.按通220V交流电源
E.按下脉冲输出开关,进行打点
(2)电磁打点计时器的工作电压是6V,当电源频率是50Hz时,它们每隔0.02 s打一次点.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.在一个倾斜的长冰道上方,一群孩子排成队,每隔1s有一个小孩从某一起始线开始往下滑,一游客对着冰道上的孩子拍下一张照片,如图所示,照片上有甲、乙、丙、丁四个孩子,他根据照片与实物的比例推算出甲与乙两个孩子间距离为12m、丙与丁两个孩子间距离为20m,不考虑一切阻力,请你据此求解下列问题.(g=10m/s2
(1)乙丙两小孩之间的距离是多少?
(2)小孩小滑的加速度大小是多少?
(3)拍照时,最下面的小孩子的速度是多大?
(4)拍照时,在小孩甲上面的冰道上正在下滑的小孩有几个?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示为分子间作用力F和分子间距离r的关系图象,曲线与r轴交点的横坐标为r0.甲分子固定在坐标原点O上,位于r轴上的乙分子在分子力作用下由静止开始向甲分子靠近,若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法中正确的是(  )
A.分子间同时存在着相互作用的引力和斥力
B.分子间距离r=r0时,F和分子势能均为零
C.在分子间距离r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,分子势能减小
D.在分子间距离r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,分子势能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,关于其各物理量间的关系,下列说法中正确的是(  )
A.半径越大,速度越小,周期越小
B.半径越大,速度越小,周期越大
C.所有不同轨道卫星的线速度均是不同的,与半径有关
D.所有不同轨道卫星的角速度均是相同的,与半径无关

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图甲所示,电阻不计的光滑平行“U”型金属导轨固定作水平桌面上,轨道间距L=lm,与导轨垂直的虚线PQ右侧有范围足够大的、竖直方向的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小B随时间t变化关系如图乙所示.在轨道上与虚线PQ相距d1=0.lm处,静置一质量m=0.lkg、电阻R=1Ω、长度L=lm的金属杆a. 有一重物b通过光滑的定滑轮由轻绳与金属杆a相连,重物b的质量也为m=0.lkg,轻绳始终处于绷紧状态.在t=0时刻,将重物b和金属杆同时从静止开始释放.已知金属杆始终与轨道垂直且接触良好,轨道右侧MN处有卡环,金属杆运动至MN处将被卡住不再运动,PQ与MN间距d1=1m,重物b距地足够高,不计空气阻力,重力加速度取g=l0m/s2.求:
(1)金属杆刚要进入磁场时速度大小v;
(2)金属杆刚进入磁场时加速度大小a;
(3)在0~3s时间内金属杆a产生的焦耳热.

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