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2.如图所示,质量m=0.5kg的小球,从距桌面h1=1.2m高处的A点下落到地面上的B点,桌面高h2=0.8m.以桌面为重力势能的参考平面,下列说法正确的是(  )
A.小球在A点时的重力势能为20JB.小球在A点时的重力势能为12J
C.小球在B点时的重力势能为-8JD.小球在B点时的重力势能为零

分析 在重力势能表达式Ep=mgh中,h为物体相对于参考平面的高度,根据物体的位置即可正确求解.

解答 解:AB、以桌面为重力势能的参考平面,小球在A点的重力势能为:EPA=mgh1=1×10×1.2J=12J,故A错误,B正确;
CD、在B点的重力势能为:EPB=-mgh2=1×10×(-0.8)J=-8J,故C正确,D错误.
故选:BC.

点评 本题直接考查了重力势能,关键要正确理解公式Ep=mgh中h的含义:h为物体相对于参考平面的高度,注意重力势能的正负.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图,磁感应强度大小为B的匀强磁场中有一固定金属线框PMNQ,线框平面与磁感线垂直,线框宽度为L.导体棒CD垂直放置在线框上,并以垂直于棒的速度v向右匀速运动,运动过程中导体棒与金属线框保持良好接触.
(1)根据法拉第电磁感应定律E=$\frac{△Φ}{△t}$,推导MNCDM回路中的感应电动势E=BLv;
(2)已知B=0.2T,L=0.4m,v=5m/s,导体棒接入电路中的有效电阻R=0.5Ω,金属线框电阻不计,求:
i.匀强磁场对导体棒的安培力大小和方向;
ii.回路中的电功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,在光滑的水平地面上有一质量为M的小车,小车的AB段是光滑的$\frac{1}{4}$圆弧,BC段是粗糙的水平面,C点右侧是光滑平面,固定于右侧挡板的轻弹簧自由伸长时,恰好在C点,一可视为质点的滑块,从圆弧高处A由静止下滑,与弹簧相接触并压缩弹簧,滑块最高能滑到距B点的$\frac{R}{2}$高度的圆弧上,已知滑块的质量为m,BC段的长度为l,重力加速度为g,求:
(1)BC段的动摩擦因数μ的大小;
(2)弹簧具有的最大弹性势能的大小;
(3)当滑块与弹簧刚分离时滑块和小车的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.关于匀变速直线运动,下列说法正确的是(  )
A.是加速度不变的运动
B.是加速度随时间均匀变化的运动
C.是在连续相等的时间间隔内,位移之差相等的运动
D.是速度的变化总是相等的运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,竖立在水平地面上的轻弹簧,下端与地面固定,将一个金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不粘连),并用力向下压球,使弹簧作弹性压缩,稳定后用细线把弹簧拴牢.烧断细线,球将被弹起,脱离弹簧后能继续向上运动.那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的这一运动过程中(  )
A.球所受合力的最大值不一定大于球的重力值
B.球的加速度越来越小
C.球刚脱离弹簧时的速度最大
D.细线被烧断时刻加速度最大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.一静止的原子核${\;}_{Z}^{A}X$发生α衰变后变成原子核Y,且知X、Y和a粒子分别是M、m1和m2和真空中的光速为c.
(1)请写出该核反应的方程式;
(2)求所得α粒子的速度(设核反应所释放的核能全部转化为系统的动能).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,质量为m=0.5kg的物块甲静止与高出水平地面AB距地面的高度为h=1.8m的粗糙水平台上的A点,现用大小F=4N的水平恒力拉动物块甲,经过一段时间后撤去外力F,物块继续滑行一段时间后与静止平台右边缘B处质量相同的物块乙碰撞并粘在一起,随后从B点飞出,落地点C与平台右边缘的水平距离x=1.2m.两物块均可视为质点,空气阻力不计,A、B两点间的距离L=2m,物块与平台间的动摩擦因数为μ=0.2,g取10m/s2.求:
(1)两物块碰撞前瞬间,物块甲的速度大小v;
(2)力F作用的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与有一墙壁,右边与一个足够高的光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg.现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰后的速度大小变为4m/s.若A与B碰撞后会立即粘在一起运动,g取10m/s2,求:
(1)在A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A冲量的大小15N•s;
(2)A、B滑上圆弧轨道的最大高度0.45m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,半径为R、质量为M的$\frac{1}{4}$光滑圆槽置于光滑的水平地面上,一个质量为m的小木块从槽的顶端由静止滑下.则木块从槽口滑出时的速度大小为(  )
A.$\sqrt{2gR}$B.$\sqrt{\frac{2gRM}{M+m}}$C.$\sqrt{\frac{2gRm}{M+m}}$D.$\sqrt{\frac{2gR(M-m)}{M}}$

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