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1.在下列实例中运动的物体,不计空气阻力,机械能不守恒的是(  )
A.沿着光滑斜面滑下的物体
B.将物体竖直向上抛出
C.起重机吊起物体匀速上升
D.一个轻质弹簧上端固定,下端系一重物,重物在竖直方向上做上下振动(以物体和弹簧为研究对象)

分析 根据机械能守恒的条件分析答题;只有重力或只有弹力做功,系统机械能守恒.

解答 解:
A、沿着光滑斜面滑下的物体,只有重力做功,故机械能守恒;
B、将物体竖直向上抛出时,物体只受重力作用,只有重力做功,故机械能守恒;
C、起重起吊起重物匀速上升时,动能不变,而重力势能减小,故机械能不守恒;
D、以物体和弹簧为研究对象,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒;
本题选机械能不守恒的,故选:C.

点评 本题考查了机械能守恒的判断,知道机械能守恒的条件是只有重力做功或弹力做功即可正确解题,注意D中小球的机械能不守恒,但小球和弹簧的总机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在物理学发展过程中,很多科学家做出了巨大的贡献,下列说法中符合事实的是(  )
A.卡文迪用扭称测出了万有引力常量
B.开普勒利用他精湛的数学知识经过长期计算分析,终于发现了万有引力定律
C.牛顿运用万有引力定律预测并发现了海王星和冥王星
D.伽利略通过测试,分析计算发现了行星的运动规律

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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:选择题

9.关于物理学的研究方法,以下说法正确的是(  )
A.牛顿开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法
B.合力与分力的概念应用了等效替代的方法
C.通过导体的电流I=$\frac{U}{R}$应用了比值定义的方法
D.重心的概念应用了理想化模型

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.物体必须在变力作用下才能做曲线运动
B.曲线运动的速度大小一定改变
C.曲线运动的速度方向一定改变
D.曲线运动的物体受到的合外力可以为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.关于匀速圆周运动,不变的物理量是(  )
A.线速度B.向心加速度C.周期D.合外力

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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: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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