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14.如图所示,一个人把质量为m的石块,从距地面高为h处,以初速度v0斜向上抛出.以水平地面处为势能零点,不计空气阻力,重力加速度为g,则(  )
A.石块刚要落地时的机械能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh
B.石块刚抛出时的重力势能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh
C.石块从抛出后到落地的过程中机械能增加$\frac{1}{2}$mv02
D.人对石块做的功是$\frac{1}{2}$mv02+mgh

分析 机械能等于动能和重力势能之和.石块运动过程中机械能守恒,根据机械能守恒可求出石块刚落地的时刻动能.由动能定理求人对石块做的功.

解答 解:A、以水平地面处为势能零点,石块离开手的时刻重力势能为mgh,动能为$\frac{1}{2}$mv02,则机械能为mgh+$\frac{1}{2}$mv02.根据机械能守恒定律可知,落地时的机械能为mgh+$\frac{1}{2}$mv02.故A正确;.
B、根据重力势能的定义可知,抛出点的重力势能为mgh,故B错误.
C、因在下落过程中机械能守恒,故机械能增加量为零,故C错误;
D、对人抛石块的过程,由动能定理得:人对石块做的功为:W=$\frac{1}{2}$mv02-0=$\frac{1}{2}$mv02,故D错误.
故选:A

点评 本题是机械能守恒定律和动能定理的应用,要注意的是找好物体初、末位置的高度,知道利用动能定理是求功常用的方法.

练习册系列答案
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4.如图所示,甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则该列机械波的波速为40m/s,在t=0.1s时刻,质点P对平衡位置的位移为-5$\sqrt{2}$cm.

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(1)导体棒能达到的最大速度大小vm
(2)导体棒的速度v=5.0m/s时,导体棒的加速度大小a.

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D.小船以最短时间渡河,到达河对岸时被冲下75m远

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9.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶.图中(皆为俯视图)的A、B、C、D分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,你认为可能正确的是(  )
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19.如图所示,两根间距为l的光滑平行金属导轨与水平面夹角为α,图中虚线下方区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面向上.两金属杆ab、cd的质量均为m,电阻均为R,垂直于导轨放置.开始时金属杆ab处在距磁场上边界一定距离处,金属杆cd处在导轨的最下端,被与导轨垂直的两根小柱挡住.现将金属杆ab由静止释放,当金属杆ab刚进入磁场便开始做匀速直线运动.已知重力加速度为g,则(  )
A.金属杆ab进入磁场时感应电流的方向为由b到a
B.金属杆ab进入磁场时速度大小为$\frac{2mgRsinα}{{{B^2}{l^2}}}$
C.金属杆ab进入磁场后产生的感应电动势为$\frac{mgsinα}{Bl}$
D.金属杆ab进入磁场后金属杆cd对两根小柱的压力大小为零

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4.如图1所示,在一倾角为37°的粗糙绝缘斜面上,静止地放置着一个正方形单匝线圈ABCD,E、F分别为AB、CD的中点,线圈总电阻R=0.02Ω、总质量m=0.2kg、正方形边长L=0.4m.如果向下轻推一下此线圈,则它刚好可沿斜面匀速下滑.现在将线圈静止放在斜面上后,在虚线EF以下的区域中,加上垂直斜面向内的、磁感应强度大小按图2中所示规律变化的磁场,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:

(1)线圈与斜面间的动摩擦因数μ;
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2.两个完全相同的钢瓶内分别密封着质量相等、温度相同的氢气与氧气(均可视为理想气体),氢气瓶中分子的平均速率较大,氢气瓶中内能较大.(填“氢气”或“氧气”)

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