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18.如图所示,一质量为m的物体,由高h、倾角为θ的固定斜面顶端匀速滑到底端,重力加速度为g,下列选项错误的是(  )
A.物体的重力做功为mghB.物体所受弹力做功为$\frac{mgh}{tanθ}$
C.物体克服阻力做功为mghD.物体的合外力做功为0

分析 由公式W=mgh求重力做功.弹力对物体不做功.根据动能定理求阻力做功.合外力为零时合外力做功也为零.

解答 解:A、物体下降的高度为h,重力做功为mgh.故A正确.
B、物体所受的弹力与斜面垂直,即与位移方向垂直,所以弹力不做功,故B错误.
C、根据动能定理得:mgh-Wf=0,则物体克服阻力做功Wf=mgh,故C正确.
D、物体做匀速直线运动,合外力为0,所以合外力做功为0,故D正确.
本题选错误的,故选:B.

点评 本题关键是能正确的对物体进行受力分析,并根据运动分析各力做功情况,知道动能定理是求功的一种方法.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一金属小球用一根绝缘细线挂在固定点O处,将小球从匀强磁场区域外静止释放,磁感线的方向垂直纸面向里,空气阻力不计.则(  )
A.小球在摆动过程中机械能守恒
B.小球的运动到最低点时速度最大,产生的感应电流最大
C.小球的运动过程中,摆角会越来越小,直到摆角小到某一值后不再减小
D.小球开始的摆动后,最终将停止在竖直线OO′

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,在Q点经点火将卫星送入椭圆轨道2;然后在P点再次点火,将卫星送入同步轨道3,如图所示,已知轨道1、2相切于P点,则当卫星分别在轨道1、2、3上正常运行时,下列说法中正确的是(  )
A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B.卫星在轨道2上运行的周期大于在轨道1上的运行周期
C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度
D.卫星在轨道3上运行时的机械能大于在轨道1上运行时的机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列说法正确的是(  )
A.冲量是物体动量变化的原因B.冲量的方向与动量的方向一致
C.物体受力越大,其动量变化越大D.冲量越大,动量也越大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.图示为通过某光电管的光电流与两级间电压的关系,当用光子能量E1=4.5eV的蓝光照射光电管的阴极K时,对应图线与横轴的交点U1=-2.37V.普朗克常量h=6.63×10-34J•s,电子电荷量e=1.6×10-19C.(以下计算结果均保留两位有效数字)
(1)求阴极K发生光电效应的极限频率.
(2)当用光子能量E2=7.0eV的紫外线持续照射光电管的阴极K时,测得饱和电流为0.32μA,求阴极K每秒钟发射的光电子数.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在粗糙的水平地面上,质量为1kg的滑块受到水平向右F=8N的和作用,以vA=2m/s的初速度沿直线从A点匀加速运动到B点.已知A、B两点间距离L=2m,滑块与水平面之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)在此过程中,滑块所受摩擦力做的功Wf
(2)滑块到达B点的速度大小vB

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,一位质量m=50kg的滑雪运动员从高度h=30m的斜坡由静止开始滑下.斜坡的倾角θ=37°,滑雪板与雪面间的动摩擦因数μ=0.25,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求运动员在滑至坡底的过程中:
(1)所受各力做的功;
(2)合力做的功;
(3)重力的平均功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,轻杆的两端分别固定两个质量均为m的小球A、B,轻杆可以绕距A端$\frac{1}{3}$杆长处的固定转轴O无摩擦地转动,若轻杆自水平位置由静止开始自由绕O轴转到竖直状态时,求转轴O对杆的作用力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.短跑比赛通常采用蹲踞式起跑,是在发令枪响后,右脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设某运动员的质量为m,在起跑时前进的距离s内,重心升高最为h,获得的速度为v,克服阻力做功为W,在此过程(  )
A.运动员的机械能增加了△E=$\frac{1}{2}$mv2
B.运动员的重力做功为W=mgh
C.地面支持力对运动员做的功为W=$\frac{1}{2}$mv2+mgh
D.运动员自身做功为W=$\frac{1}{2}$mv2+mgh+W

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