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3.有两个固定的高度相同、倾角不同的光滑斜面.将一个物体分别从这两个斜面的顶端由静止释放滑至底端.则两次过程相比(  )
A.物体滑至底端时的速度相同B.到达底端时重力的即时功率相同
C.物体受到的重力冲量相同D.物体下滑时合外力做的功相同

分析 物体下滑过程中只有重力做功,WG=mgh,高度相同,重力做功相同,斜面倾角不同,则加速度不同,运动的时间也不同,根据动能定理即可判断.

解答 解:A、设高度为h,斜面的倾角为θ,
下滑过程中根据动能定理得:
mgh=$\frac{1}{2}{mv}^{2}$,
解得v=$\sqrt{2gh}$,方向沿斜面向下,由于倾角不同,所以速度方向不同,故A错误;
B、斜面的长度L=$\frac{h}{sinθ}$,
根据牛顿第二定律,有:mgsinθ=ma,解得a=gsinθ,
根据L=$\frac{1}{2}{at}^{2}$解得:t=$\sqrt{\frac{2h}{{g(sinθ)}^{2}}}$,由于斜面坡角不同,所以加速度不同,运动的时间也不同,但重力做的功相同,所以重力做功的平均功率不同,故B错误;
C、由B的分析可知,重力相同,而时间不同;故重力的冲量不同;故C错误;
D、物体下滑过程中,只有重力做功,高度相等,所以重力做功相等,即下滑时合外力做的功相同,故D正确.
故选:D.

点评 本题主要考查了动能定理、运动学基本公式及牛顿第二定律的直接应用,并结合几何关系解题,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,在加速运动的车厢中,一个人用力沿车前进的方向推车厢,已知人与车厢始终保持相对静出,那么人对车厢的合力做功的情况是(  )
A.做正功B.做负功C.不做功D.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.2007年10月我国发射了绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”,该卫星的轨道是圆形的,若已知绕月球运动的周期T及月球的半径R,月球表面的重力加速度g,引力常量为G. 求:
(1)月球质量;
(2)探月卫星“嫦娥1号”离月球表面的高度;
(3)探月卫星的运行速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,ace和bdf是间距为L的两根足够长平行导轨,其中ac、bd段光滑,ce、df段粗糙,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,ab之间连有阻值为R的电阻.若将一质量为m的金属棒置于ef端,今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把金属棒从ef位置由静止推至距ef端s处的cd位置(此时金属棒已经做匀速运动),现撤去恒力F,金属棒最后又回到ef端(此时金属棒也已经做匀速运动).若不计导轨和金属棒的电阻,且金属棒与ce、df段的动摩擦因数为μ.
求:(1)金属棒上滑过程中的最大速度;
(2)金属棒下滑过程的末速度;
(3)金属棒自ef端上滑再回到ef端的过程中,电阻R产生的焦耳热.

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18.如图所示,为早期制作的发电机及电动机的示意图,A盘和B盘分别是两个可绕固定转轴转动的铜盘,用导线将A盘的中心和B盘的边缘连接起来,用另一根导线将B盘的中心和A盘的边缘连接起来.当A盘在外力作用下转动起来时,B盘也会转动.则下列说法中正确的是(  )
A.不断转动A盘就可以获得持续的电流,其原因是将整个铜盘看成沿径向排列的无数根铜条,它们做切割磁感线运动,产生感应电动势
B.当A盘转动时,B盘也能转动的原因是电流在磁场中受到力的作用,此力对转轴有力矩
C.当A盘顺时针转动时,B盘逆时针转动
D.当A盘顺时针转动时,B盘也顺时针转动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图,光滑水平面上,质量为m的子弹以v的速度水平射入木块(木块质量为M )后留在木块内,则(  )
A.木块的最大速度为$\frac{mv}{M+m}$
B.子弹射入木块的过程中,子弹受到的冲量为$\frac{mMv}{M+m}$
C.若将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),此系统从子弹开始射入到弹簧压缩到最短的整个过程中,动量守恒
D.弹簧的最大弹性势能为$\frac{m{v}^{2}}{2}$

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15.如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=2.5m,轨道在C处与水平地面相切.在C处放质量为m=1kg的一小物块,给它一水平向左的初速度v0=10$\sqrt{2}$m/s,结果它沿CBA运动,并能通过A点,最后落在水平面上的D点,求:
①小物块在A点时对半圆形轨道的弹力大小及方向
②C、D间的距离S.

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12.如图所示,一辆质量为500kg的汽车静止在一座半径为40m的圆弧形拱桥顶部(g=10m/s2),求:
(1)如果汽车以10m/s的速度经过拱桥的顶部,则汽车对圆弧形拱桥的压力是多大;
(2)汽车以多大速度通过拱桥的顶部时,汽车对圆弧形拱桥的压力恰好为零.

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13.宇航员站在某一星球表面上的某高度,沿水平方向抛出一小球,经过时间t,小球落到星球表面上,测得抛出点与落地点之间的距离为L.若抛出时的初速度增大到2倍,则抛出点与落地点之间的距离为$\sqrt{3}$L.已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,万有引力常数为G.不计空气阻力,求该星球的质量M.

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