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18.在距地面高度为H的位置斜向上抛出一个质量为m的小球,小球到达最高点时的速度大小为v1,小球落地时的速度大小为v2,忽略空气阻力.则小球抛出时的动能为(  )
A.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{2}^{2}$-mgHB.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{1}^{2}$
C.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv${\;}_{1}^{2}$D.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{1}^{2}$-mgH

分析 对小球受力分析,明确机械能守恒,再选择正确的初末点,由机械能守恒定律列式求解即可.

解答 解:小球不受空气阻力,则小球在运动中机械能守恒;则对抛出到最高点分析可知:
-mgH=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv${\;}_{1}^{2}$;
故抛出点的动能为:$\frac{1}{2}$mv${\;}_{2}^{2}$-mgH;故A正确,BCD错误;
故选:A.

点评 本题考查机械能守恒定律的应用,在解题时要注意过程的正确选择,找出初末状态是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法中正确的是(  )
A.万有引力定律说明自然界中任何两个物体间都有引力作用
B.绕地球做匀速圆周运动的太空舱中的宇航员所受合力为零
C.人造地球卫星轨道构成平面必定通过地球极地
D.人造地球卫星可以绕任一纬度形成的圆周运行

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.用电流表、电压表、滑动变阻器“测电池的电动势和内阻”的实验时,如果采用一节新干电池进行实验,实验时会发现,当滑动变阻器在阻值较大的范围内调节时,电压表读数变化很小,从而影响测量值的精确性.可以利用一定值电阻,对实验进行改良.
如图1所示,某次实验中,除一节新干电池、电压表、电流表和开关外,还有定值电阻R0(1.8Ω)
滑动变阻器R1(0~10Ω)
滑动变阻器R2(0~200Ω)
(1)实验中定值电阻R0在电路图中的作用是保护电源,方便实验操作和数据测量.
(2)为方便实验调节较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R 1(填“R 1”或“R 2”).
(3)实验中改变滑动变阻器的阻值,测出几组电流表和电压表的读数如表
I/A0.150.200.250.300.400.50
U/V1.201.101.000.900.700.50
请你在给出的坐标纸中(图2)画出U-I图线.
(4)根据图线得出新干电池的电动势E=1.49V,内阻r=0.1Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.利用打点计时器测定匀加速直线运动小车的加速度,已知交流电频率为50Hz,如图给出了该次实验中从0点开始每5个点取一个计数点的纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为记数点.测得:s1=1.40cm,s2=1.90cm,s3=2.38cm,s4=2.88cm,s5=3.39cm,s6由于计数点6模糊不清,因此无法测量.

(1)在计时器打出点1、2时,小车的速度分别为:v1=0.165m/s,v2=0.214m/s;
(2)利用纸带数据可以求出小车的加速度a=0.48m/s2(保留两位小数);
(3)利用求得的加速度大小估算5、6两计数点间的距离s6约为3.88cm(保留两位小数);
(4)若交流电实际频率比50Hz偏大,则该同学计算出的加速度大小与实际值相比偏小(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.一辆装沙的小车沿着光滑水平面匀速运动,小车和沙的总质量m=20kg,运动速度v0=3m/s,求下列情况下小车的速度将分别变为多少?
(ⅰ)将质量m′=2kg的沙包以5m/s的水平速度迎面扔入小车内;
(ⅱ)将一个质量m′=2kg的沙包从5m高处自由下落并落入小车内.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.旅居加拿大十六岁学生温家辉,2009年在美国太空总署主办的太空移民设计赛中夺冠.温家辉的获奖设计是一个高1.6km的圆筒形建筑,命名为Asten,如图1所示,内径约1km,圆筒由一个个可以住人的环形物堆叠而成,并在电力的驱动下绕着中心轴以一定的角速度转动,从而产生“模拟重力”,使居民能在“重力”环境下生活.垂直中心轴的截面图如图2所示,圆筒的内壁正好是城市的地面,因此,生活在这座太空城市的人,站在“地面上”,跟站在地球地面上的感觉没有区别.以下说法正确的有(  )
A.太空城内的居民不能运用天平准确测出质量
B.太空城内物体所受的“重力”一定通过垂直中心轴截面的圆心
C.人随太空城自转所需的向心力由人造陆地对人的支持力提供
D.太空城绕自己的中心轴转动的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路.线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的交点坐标分别为t0和B0.导线的电阻不计.在0至t1时间内,下列说法正确的是(  )
A.R1中电流的方向由b到a通过R1
B.电流的大小为$\frac{nπ{B}_{0}{r}_{2}^{2}}{3R{t}_{0}}$
C.线圈两端的电压大小为$\frac{nπ{{B}_{0}r}_{2}^{2}}{3{t}_{0}}$
D.通过电阻R1的电荷量$\frac{nπ{B}_{0}{r}_{2}^{2}{t}_{1}}{3R{t}_{0}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.物理学在研究实际问题时,常常进行科学抽象,即抓住研究问题的主要特征,不考虑与当前研究问题无关或影响较小的因素,建立理想化模型.下列各选项是物理学中的理想化模型的有(  )
①质点    ②重力    ③参考系     ④自由落体运动.
A.①③B.①②C.①④D.②④

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,足够长的光滑平行间距为L=1m金属导轨PQ、MN,水平放置在竖直向上磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中.质量为m=0.5kg、长度为lm金属棒ab垂直金属导轨放置且与导轨接触良好.MP间所接电阻的阻值R=0.50Ω,其余电阻均不计.ab在外力F的作用下由静止开始做加速度a=2m/s2的匀加速直线运动,5s末撤去外力F.试求:
(1)前5s内外力F与时间t的关系式;
(2)撤去外力瞬间金属棒ab的加速度;
(3)撤去外力后,金属棒ab还能滑行的距离.

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