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17.受恒定阻力的物体,从A点出发竖直向上运动,若物体的初动能为60J,它上升到某高度时动能减少了30J,而机械能减少了5J.则该物体落回到A点时的动能为(  )
A.50JB.40JC.35JD.30J

分析 合外力做功对应着物体动能的变化,除重力之外的力做功对应着机械能的变化;物体落回原地过程中只有阻力做功,因此只要求出物体上升到最高点过程中克服阻力做的功,整个过程阻力所做功就明确了,根据动能定理即可解出结果.

解答 解:物体以60J的初动能从A点出发做竖直上抛运动,当上升到某一高度时,动能减少了30J,而机械能损失了5J,即动能减少量是机械能减少量的6倍.则当上升到最高点时,动能为零,动能的减少量是60J时,机械能减少量是10J.当下落过程中,由于阻力做功不变,所以又损失了10J.因此该物体回到出发点A时的动能为 40J.
故选:B.

点评 物体在上升或下落,阻力总做负功,且阻力做功导致机械能减小,根据功能关系分析,也可以根据动能定理求解.

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7.关于多普勒效应,下列说法正确的是(  )
A.当观察者靠近声源时,观察者听到的音调变高
B.当观察者靠近声源时,观察者听到的音调变低
C.当声源远离观察者时,观察者听到的音调变高
D.当声源远离观察者时,观察者听到的音调变低

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8.如图,平板A质量为M=5kg,放在水平面上,在A的右端放一质量m=2kg的小物体B,A与B之间的动摩擦因数μ1=0.1,A与桌面间的动摩擦因数均为μ2=0.2,认为最大静摩擦等于滑动摩擦,对板A的右端施一水平恒力F=26N,求B在平板上时两物体的加速度大小.

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5.英国《每日邮报》网站2015年4月3日发表了题为《NASA有能力在2033年将宇航员送入火星轨道并在2039年首次登陆火星》的报道,如图是人类登陆火星想象图.已知火星半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,自转周期基本相同.地球表面重力加速度是g,若宇航员在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是(  )
A.火星表面的重力加速度是$\frac{2g}{3}$
B.宇航员在火星上向上跳起的最大高度是$\frac{9h}{4}$
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12.火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶速度为v,则下列说法中正确的是(  )
①当以速度v通过此弯路时,火车重力与轨道面对火车的支持力的合力提供向心力
②当以速度v通过此弯路时,火车重力、轨道面对火车的支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力
③当速度大于v时,轮缘挤压外轨
④当速度小于v时,轮缘挤压外轨.
A.①③B.①④C.②③D.②④

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2.“嫦娥三号”探测器于2013年12月2日凌晨在西昌发射中心发射成功.“嫦娥三号”经过几次成功变轨以后,探测器状态极其良好,成功进入绕月轨道.12月14日21时11分,“嫦娥三号”探测器在月球表面预选着陆区域成功着陆,标志我国已成为世界上第三个实现地外天体软着陆的国家. 设“嫦娥三号”探测器环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h,已知月球表面的重力加速度为g、月球半径为R,引力常量为G,请根据以上数据计算:
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(2)探测器绕月球运动的周期为多大.

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9.如图,质量为M、半径为R的半球形物体A放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B,则(  )
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C.细线对小球的拉力大小为$\frac{r}{R}$mgD.A对地面的压力等于Mg

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6.万有引力定律揭示了自然界中物体间一种基本相互作用规律.下列说法正确的是(  )
A.牛顿不仅提出了万有引力定律,并较为精确的测出了引力常量
B.人造地球卫星绕地球的向心力由地球对它的万有引力提供
C.万有引力定律只适用于天体,不适用于地面上的物体
D.宇宙飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用

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7.如图所示是一定质量的理想气体的P-V图象,其中表示气体A状态的内能大于B状态的内能的是(  )
A.B.
C.D.

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