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14.在某一高处,将一个质量为2kg的球以4m/s的初速度竖直向上抛出,则从抛出到它下落的速度又达到4m/s的过程中,外力对球做的总功为0.

分析 分析小球在空中运动全程中动能的变化,再根据动能定理即可求出外力对小球所做的总功.

解答 解:由于小球在全程初末状态下的动能均相同,则可知,动能的变化为零; 则由动能定理可知,外力对球做的总功为零;
故答案为:0.

点评 本题考查动能定理的应用,要注意掌握动能定理的应用方法和步骤,正确确定初末状态,从而代入动能定理求解即可.

练习册系列答案
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5.在离地面一定高度绕地球做匀速圆周运动的卫星,关于其运行速度的大小,下列判断正确的是(  )
A.等于11.2km/sB.小于7.9km/sC.等于16.7km/sD.大于7.9km/s

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2.宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统.在浩瀚的银河系中,多数恒星都是双星系统.设某双星系统P、Q绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示.若PO>OQ,则(  )
A.星球P的质量一定大于Q的质量
B.星球P的线速度一定大于Q的线速度
C.双星间距离一定,双星的质量越大,其转动周期越大
D.双星的质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大

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9.汽车正在以12m/s的速度在平直的公路上前进,在它的正前方15m处有一障碍物,汽车立即刹车做匀减速运动,加速度大小为6m/s2,刹车后3s末汽车和障碍物之间的距离为(  )
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19.关于弹力,下列说法正确的是(  )
A.只有发生弹性形变的物体,才会对与它接触的物体产生弹力
B.只有受弹簧作用的物体才受弹力
C.相互接触的物体间一定有弹力
D.通常所说的压力、支持力、绳中得张力都是弹力

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4.如图所示,是一种电子扩束装置的原理示意图.直角坐标系原点O处有一电子发射装置,可以不断朝xOy平面内x≥0区域任意方向发射电子,电子的速率均为v0,已知电子的电荷量为e、质量为m.在0≤x≤d的区域内分布着沿x轴负方向的匀强电场,场强大小E=$\frac{3m{{v}_{0}}^{2}}{2ed}$,在x>d区域内分布着足够大且垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B=$\frac{4m{v}_{0}}{ed}$,ab为一块很大的平面感光板,在磁场内平行于y轴放置,电子打到板上后会在板上形成一条亮线.不计电子的重力和电子之间的相互作用.求:
(1)电子进入磁场时速度v的大小;
(2)当感光板沿x轴方向移到某一位置时恰好没有电子打到板上,求板ab到y轴的距离x1
(3)保持(2)中感光板位置不动,改变磁感应强度的大小,使所有电子都能打到感光板上,试计算此时最小的磁感应强度B′的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.我国“嫦娥三号”探月卫星已成功发射,设卫星距月球表面的高度为h,做匀速圆周运动的周期为T,已知月球半径为R,引力常量为G,求:
(1)月球表面的重力加速度g
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.我国预计于2017年前后发射嫦娥五号,实现月球取样并返回地球,根据目前的设计方案,嫦娥五号由轨道器、着陆器等多个部分组成,着陆器携带样品从月球表面升空,先在近月圆轨道Ⅰ上运行,经轨道调整后与较高轨道Ⅱ上的轨道器对接,最后由轨道器携带样品返回地球,下列关于此过程中说法正确的是(  )
A.着陆器在Ⅱ轨道的动能必定大于Ⅰ轨道的动能
B.着陆器在Ⅰ轨道的机械能小于在Ⅱ轨道的机械能
C.着陆器应通过减速到达Ⅱ轨道从而实现与轨道器对接
D.着陆器应先到达Ⅱ轨道,然后向前加速度加速,即可追上轨道器实现对接

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