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13.如图所示,一个质量为m的小球在高为h的箱子底面以速度v匀速运动,以箱子顶面为参考平面,小球此时的机械能为(  )
A.$\frac{1}{2}$mv2B.mghC.$\frac{1}{2}$mv2-mghD.$\frac{1}{2}$mv2+mgh

分析 重力势能是个相对量,表达式为EP=mgh;h为相对于零势能面的高度,当物体在零势能面的下方时,重力势能是负值;机械能等于动能与势能之和.

解答 解:设顶面为参考平面,则小球所在的位置重力势能EP=-mgh;
则由球的机械能E=$\frac{1}{2}$mv2-mgh
故选:C.

点评 本题考查机械能及重力势能的定义,要注意明确重力势能是标量,其正负反映的是重力势能的大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.某同学在“用单摆测重力加速度”的实验中进行了如下的操作;

(1)用游标上有10个小格的游标卡尺测量摆球直径如图(甲)所示,摆球直径为2.06cm.把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通过计算得到摆长L.
(2)用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n=0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图(乙)所示,该单摆的周期T=2.24s(结果保留三位有效数字).
(3)测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2-L图象如图(丙),此图线斜率的物理意义是C
A.g   B.$\frac{1}{g}$  C.$\frac{4{π}^{2}}{g}$  D.$\frac{g}{4{π}^{2}}$
(4)与重力加速度的真实值比较,发现测量结果偏大,分析原因可能是D
A.振幅偏小
B.在单摆未悬挂之前先测定其摆长
C.将摆线长当成了摆长
D.开始计时误记为n=1.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一小型水电站,输送功率为1 000kW,输出电压为1 000V,在输电过程中,要求输电线能量损耗不大于4%,已知输电线电阻为16Ω,用户降压变压器的输出电压为240V.求 (升、降压变压器均为理想变压器)
(1)画出高压输电的示意图;
(2)输电线路中,升压变压器与降压变压器的变压比各多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.穿过单匝线圈的磁通量每秒钟均匀地减少2Wb,则线圈中的感应电动势(  )
A.一定减少2VB.均匀地减小C.均匀地增加D.大小恒定不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于第一宇宙速度,下列说法正确的是(  )
A.它是人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动的最大速度
B.它是人造地球卫星在圆形轨道上的最小运行速度
C.它是能使卫星绕地球运行的最小环绕速度
D.它是人造卫星绕地球作椭圆轨道运行时在近地点的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,一个横截面积为S的圆筒形容器竖直放置.金属圆板A的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为θ,圆板的质量为M.不计圆板与容器内壁之间的摩擦.若大气压强为p0,则被圆板封闭在容器中的气体的压强p等于(  )
A.${p_0}+\frac{Mgcosθ}{S}$B.$\frac{p_0}{cosθ}+\frac{Mg}{Scosθ}$C.${p_0}+\frac{{Mgco{s^2}θ}}{S}$D.${p_0}+\frac{Mg}{S}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图,半径为R的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内,与水平轨道CD相切于C点,D端有一被锁定的轻质压缩弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧右端Q到C点的距离为2R.质量为m的滑块(视为质点)从轨道上的P点由静止滑下,刚好能运动到Q点,并能触发弹簧解除锁定,然后滑块被弹回,且刚好能通过圆轨道的最高点A.已知∠POC=60°,求:
(1)滑块第一次滑至圆形轨道最低点C时所受轨道的支持力大小;
(2)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;
(3)弹簧被锁定时具有的弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.2013年6月20日上午10时,中国载人航天史上的首堂太空授课开讲.航天员做了一个有趣实验:T形支架上,用细绳拴着一颗黄色的小钢球.航天员王亚平用手指沿切线方向轻推小球,可以看到小球在拉力作用下在某一平面内做圆周运动.从电视画面上可估算出细绳长度大约为32cm,小球2s转动一圈.由此可知王亚平使小球沿垂直细绳方向获得的速度为(  )
A.0.1 m/sB.0.5 m/sC.1 m/sD.2 m/

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,粗糙的水平面AB右端B处于与用电动机带动水平传送带理想连接,传送带右端与足够高的光滑曲面相连,传送带长L=2.8m,皮带轮沿逆时针方向以恒定速度V=6m/s匀速传动.一个质量为m=1.0kg的滑块置于水平面上,开始时滑块从距B端d=3.6m的P点以初V0=10m/s速度向B运动,滑过传送带,并能滑上光滑曲面最大高度的D点.已知滑块与粗糙的水平间及传送带间的动摩擦因素均为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.求:

(1)滑块冲上光滑曲面的最大高度;
(2)滑块最终将停在何处?

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