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1.在下列几个实例中,机械能守恒的是(  )
A.在平衡力作用下运动的物体
B.在光滑水平面上被细线拴住做匀速圆周运动的小球
C.在粗糙斜面上下滑的物体
D.如图所示,在光滑水平面上压缩弹簧过程中的小球

分析 只有重力或只有弹力做功系统机械能守恒,根据机械能守恒条件分析答题

解答 解:A、在平衡力作用下运动的物体机械能不一定守恒,如在竖直方向匀速下落的物体受平衡力作用,机械能减小,机械能不守恒,故A错误;
B、光滑水平面上被细线拴住做匀速圆周运动的小球,只受拉力作用,拉力不做功,故小球机械能守恒,故B正确;
C、在整个过程中受重力、摩擦力都做功,故机械能不守恒,故C错误;
D、小球受到弹簧对给它的力,做功,故机械能不守恒,故D错误;
故选:B

点评 本题考查了机械能守恒的判断,只有重力或只有弹力做功,机械能守恒,如果除重力与弹力外其它力做功,但其它力的功代数和为零,系统机械能守恒

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.在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为6.0V、频率为50Hz的交流电源上,自由下落的重物质量为1.0kg,打下一条理想的纸带,数据如图所示,单位是cm,g取9.8m/s2,O、A之间有几个计数点未画出,求:
(1)打点计时器打下计数点B时,重物下落的速度vB=0.98 m/s
(2)从起点O到打下计数点B的过程中,重物的重力势能的减小量△Ep=0.49J,动能的增加量△Ek=0.48J.(保留两位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为3m的重物,另一端系一质量为m、电阻为r的金属杆.在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降(运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,重力加速度为g).求:
(1)重物匀速下降的速度v;
(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR
(3)若将重物下降h时的时刻记作t=0时刻,速度记为v0,从此时刻起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,则磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列说法正确的是(  )
A.氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量有可能大于13.6eV
B.物质波就是任何一个运动着的物体都有一种波与它对应,该波的波长与该物体的动量成反比
C.在探究光电效应的实验中,若能发生光电效应,入射光的强度越强,则光电流就越大
D.光在传播过程中主要表现为波动性而在与物体发生相互作用时主要表现为粒子性

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下列关于重力做功与重力势能变化的关系正确的是(  )
A.重力做正功,物体的重力势能增大
B.重力做了多少正功,物体的重力势能减少多少
C.物体克服重力做了多少功,物体的重力势能就增大多少
D.重力做了多少负功,物体的重力势能就减少多少

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.以下是物理学史上三个著名的核反应方程
X+${\;}_{3}^{7}$Li→2Y
Y+${\;}_{4}^{14}$N→X+${\;}_{8}^{17}$O
Y+${\;}_{4}^{9}$Be→Z+${\;}_{6}^{12}$C
X、Y、Z是三种不同的粒子,其中Z是(  )
A.α粒子B.质子C.中子D.电子

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,水平地面上放着一个画架,它的前支架是固定而后支架可前后移动,画架上静止放着一幅重为G的画.下列说法正确的是(  )
A.画架对画的作用力大于G
B.画架后支架受到地面的摩擦力水平向前
C.若后支架缓慢向后退,则画架对画作用力变大
D.画架对画的弹力是画发生弹性形变引起的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一物体做曲线运动,则关于它在运动中所受的合外力和速度的说法正确的是(  )
A.合外力和速度都一定在不断改变
B.合外力可以不变,速度一定在不断改变
C.合外力一定在不断变化,速度可以不变
D.合外力和速度都可以不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一质量为M的木块与水平面接触,木块上方固定有一根直立的绝缘轻弹簧,弹上端系一带电且质量为m的小球(弹簧不带电),小球在竖直方向上振动,当加上竖直方向的匀强电场后,在弹簧正好恢复到原长时,小球具有最大速度.当木块对水平面压力为零时,小球的加速度大小是(  )
A.$\frac{mg}{M}$B.$\frac{(M+m)g}{m}$C.$\frac{Mg}{m}$D.$\frac{(M+m)g}{M}$

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