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4.质量为m的物体,由静止开始下落,由于阻力的作用,下落的加速度为$\frac{4g}{5}$,在物体下落高度为h的过程中,下列说法不正确的是(  )
A.物体的动能增加了$\frac{4mgh}{5}$B.物体的机械能减少了$\frac{4mgh}{5}$
C.物体克服阻力做功$\frac{mgh}{5}$D.物体的重力势能减少了mgh

分析 物体静止开始下落,受到阻力,由加速度大小可得知阻力与重力的关系.而重力做功决定重力势能变化,动能的变化由合力做功确定,除重力以外的阻力做功导致机械能变化.

解答 解:A、物体的合力做正功为m$\frac{4}{5}$gh,则物体的动能增量为$\frac{4}{5}$mgh,故A正确;
B、C、物体下落过程中,由牛顿第二定律:mg-f=ma,得受到阻力为$\frac{1}{5}$mg,物体克服阻力所做的功$\frac{1}{5}$mgh,机械能减小量等于阻力所做的功;故机械能减小了$\frac{1}{5}$mgh;故B错误;C正确;
D、物体下落h高度,重力做功为mgh,则重力势能减小为mgh,故D正确;
本题选不正确的,故选:B

点评 本题应明确重力势能变化是由重力做功引起,而动能变化是由合力做功导致,除重力以外的力做功等于机械能的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.则在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的过程中(  )
A.子弹A损失的机械能等于木块B增加的机械能
B.子弹A损失的机械能等于系统产生的热量
C.子弹A损失的动量等于木块B增加的动量
D.子弹A损失的动量不等于木块B增加的动量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,O是波源,a、b、c、d是波传播方向上四个质点的平衡位置,且oa=ab=bc=cd,t1=0时各质点均静止在平衡位置,波源O开始沿y轴正方向做简谐运动,形成一列沿x轴正方向传播的简谐波.在t2=0.3s,波源O第一次到达负向最大位移处,简谐波恰好传到c点.下列说法正确的是(  )
A.波的周期为1.2s
B.t2=0.3s,a质点向y轴正方向运动
C.t2=0.3s,b质点的加速度达正向最大
D.当d点开始振动时的起振方向沿y轴正方向

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学想精确测得某一待测电阻Rx(阻值约为70Ω)的电阻值,实验室提供的器材如下:
A.电流表A1(量程100mA、内阻r1=10Ω)
B.电流表A2(量程200mA、内阻r2约为2Ω)
C.电流表A3(量程0.6A、内阻r3约为O.2Ω)
D.定值电阻R0=30Ω
E.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
F.电源E(电动势为4V,内阻可忽略)
G.开关S、导线若干

①该同学设计了一种实验电路如图1所示,为保证测量时电流表读数不小于其量程的$\frac{1}{3}$,M处的电流表应选用A;N处的电流表应选用B.(填器材选项前的字母)
②若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=$\frac{({I}_{N}-{I}_{M})}{{I}_{M}}{R}_{0}-{r}_{1}$.(用题中字母表示)
③请你仅用器材A、B、E、F、G,帮助该同学再设计一种精确测量该电阻的实验电路,将电路原理图画在图2所示框内(标出元件符号).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势e-t图象如图,则(  )
A.t1、t3时刻线圈通过中性面时刻
B.t2、t4时刻线圈中磁通量最大
C.t1、t3时刻线圈中磁通量变化率最大
D.t2、t4时刻线圈平面与中性面垂直

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,导轨光滑,金属棒和导轨的电阻均不计电阻,金属棒在外力F的作用下,以速度v向左匀速运动.当其以2v向左做匀速运动时,下列说法正确的是(  )
A.外力由F变为4FB.感应电动势由E变为4E
C.电阻R的电功率由P变为4PD.因为金属棒匀速所以P、F均不变

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径为20m的圆周运动了100m,则其线速度为10m/s,角速度为0.5rad/s,周期为12.56s,转速为2r/s.

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13.质量为5kg的物体放置在粗糙的水平桌面上,与桌面间的动摩擦因数为0.2,试求:
(1)如果给它一个水平向右的初速度,则它沿桌面滑行的加速度大小与方向;
(2)如果从静止开始,受到一个大小为20N、方向水平向右的恒力作用,运动5s时的速度和位移各是多少?

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14.将质量为m的球,从离地面高为h处以初速度v0水平抛出,若不计空气阻力,则球从被抛出到落地的过程中,动量变化的大小为(  )
A.$m\sqrt{2gh-{v_0}^2}-{v_0}$B.$m\sqrt{2gh}$C.$m\sqrt{{v_0}^2+2gh}$D.$m\sqrt{2gh-{v_0}^2}$

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