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某同学将质量为0.50kg、静止在地面上的足球踢出,足球上升的最大高度为10m,足球在最高点的速度大小为20m/s。忽略空气阻力的作用,则这个过程中足球克服重力做功为       J,该同学对足球做的功为       J。(g取10m/s2

50;150。

解析试题分析:足球克服重力的功为W=Gh=mgh=0.5kg×10N/kg×10m=50J;根据动能定理,W同学-W=mv2;故该同学对足球的功W同学=×0.5kg×(20m/s)2+50J=150J。
考点:动能定理的应用。

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:单选题

在光滑的地板上,用水平拉力分别使两个物块由静止获得相同的动能,那么可以肯定(   )

A.水平拉力相等 B.两物块质量相等
C.两物块速度变化相等 D.水平拉力对两物块做功相等

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,质量为M的木块静止在光滑水平面上,质量为m的子弹以水平速度v射入木块,并留在木块里。已知在子弹射入木块的过程中子弹发生的位移为s,木块发生的位移为s,子弹进入木块深度为s,子弹受到阻力大小恒为f,子弹射入木块后二者的共同速度为v,不计空气阻力影响,下列说法中不正确的是

A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为     .若用波长为λ (λ<λ0)单色光做实验,则其截止电压为    .(已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

(10分)如图所示,一半径为R的光滑圆环,竖直放在水平向右的的匀强电场中,匀强电场的电场强度大小为E。环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动,已知小球自a点由静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知小球所受重力     (选填“大于”、“小于”或“等于”)带电小球所受的静电力。小球在         (选填“a”、“b”、“c”或“d”)点时的电势能最小。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(13分)如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一质量为m=3kg的物体被一个劲度系数为k="240" N/m的压缩(在弹性限度内)轻质弹簧突然弹开,物体离开弹簧后在水平面上继续滑行了1 m才停下来。已知在弹性限度内弹簧弹性势能为EP=kx2其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量。(g取10 m/s2)。求:

(1)物体开始运动时弹簧的弹性势能      
(2)物体最大动能最大时,弹簧的形变量

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

小物块A的质量为m,物块与坡道间的动摩擦因数为μ,水平面光滑,坡道顶端距水平面高度为h,倾角为θ,物块从坡道进入水平滑道时,在底端O点处无机械能损失,重力加速度为g. 将轻弹簧的一端连接在水平滑道M处并固定在墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O点,如图所示.物块A从坡顶由静止滑下,求:

(1)物块滑到O点时的速度大小;
(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能;
(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(12分)如图左下图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道用的电阻连接,有一质量m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。现用水平拉力F沿水平方向拉动导体杆,则: 

(1)若拉力F大小恒为4N,请说明导体杆做何种运动,最终速度为多少?
(2)若拉力F大小恒为4N,且已知从静止开始直到导体棒达到稳定速度所经历的位移为s=10m,求在此过程中电阻R上所生的热;
(3)若拉力F为变力,在其作用下恰使导体棒做加速度为a=2m/s2的匀加速直线运动,请写出拉力F随时间t的变化关系式

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(20分)如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=30kg的小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=10kg的物体C以初速度零从轨道顶滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动。若轨道顶端与底端水平面的高度差h为0.80m,物体与小车板面间的动摩擦因数为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g=10m/s2),求:
(1)物体与小车保持相对静止时的速度;
(2)从物体冲上小车到与小车相对静止时小车位移;
(3)物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离。

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