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12.如图所示,将质量m=2kg的一个小钢球(可看成质点)从离地面H=2m高处由静止开始释放,落入泥潭并陷入泥中h=5cm深处,不计空气阻力(g取10m/s2),则下列说法正确的是(  )
A.整个过程中小钢球的重力势能的减少量小于小钢球机械能的减少量
B.整个过程中重力做功为40 J
C.整个过程中小钢球的重力势能的减少量等于小钢球克服阻力做的功
D.泥对小钢球的平均阻力为820 N

分析 根据重力做功的公式WG=mg△h即可求解;
对整个过程运用动能定理,根据重力和阻力做功之和等于钢球动能的变化量,即可求解.

解答 解:A、整个过程中小钢球的重力势能的减少量等于小钢球机械能的减少量,故A错误;
B、整个过程重力做功:WG=mg△h=2×10×(2+0.05)m=41J,故B错误;
C、在整个过程,重力做整个,阻力做负功,小球动能的变化量为零,整个过程中小钢球的重力势能的减少量等于小钢球克服阻力做的功,故C正确;
D、对整个过程运用动能定理得:mg△h-fh=0-0,解得:f=820N,故D正确;
故选:CD.

点评 本题考查了动能定理的应用,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,该题是动能定理和重力做功公式的直接应用,要注意重力做功只跟高度差有关,难度不大.

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9.半径为R的玻璃半圆柱体,横截面如图所示,圆心为O.两条平行单色红光沿截面射向圆柱面,方向与底面垂直,光线1的入射点A为圆柱的顶点,光线2的入射点为B,∠AOB=60°.已知该玻璃对红光的折射率$n=\sqrt{3}$.
(1)计算两条光线经柱面和底面折射后的交点与O点的距离d且画出光路图.
(2)若入射的是单色蓝光,则距离d将比上面求得的结果大还是小?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.汽车以20m/s的速度做匀速直线运动,2s后立即刹车,刹车时的加速度大小为5m/s2,那么,整个过程中前4s与前6s汽车通过的位移大小之比为(  )
A.1:4B.3:5C.3:4D.7:8

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20.某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内电阻,实验电路图如图甲所示,实验过程中改变滑动变阻器滑片位置记录六组数据,然后画出如图乙所示的U-I图象,根据图象,干电池的电动势为1.45V;内电阻为0.69Ω;在本实验电路中调节滑动变阻器R的阻值,电源的最大输出功率是0.76W.(结果保留小数点后两位数字)

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7.如图所示,水平面上固定光滑的等腰直角三角形支架OAB,质量m的小环甲套在OA上,质量m的小环乙套在OB边上接近O点处,两环之间用长为L的轻绳连接. 两环整体的重心在绳子中点处,若将两小环从图示位置静止释放,下列说法中正确的是(  )
A.两环整体重心的运动轨迹是以O为圆心,以R=$\frac{L}{2}$为半径的$\frac{1}{4}$圆弧
B.两环总动能达到最大时,两环的速度大小都是v=$\sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{2}gL}$
C.小环甲向上运动过程中,绳子拉力对小环甲一直做正功
D.小环乙向下运动过程中,小环乙重力的功率一直增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.下表是通过测量得到的一辆摩托车沿直线加速运动时速度随时间的变化.
t/s051015202530
v/(m•s-1010203020100
请根据测量数据:
(1)画出摩托车运动的v-t图象.
(2)求摩托车在第一个10s内的加速度.
(3)根据画出的v-t图象,利用求斜率的方法求出第一个10s内的加速度,并与上面计算的结果进行比较.
(4)求摩托车在最后15s内的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.某物体运动的v-t图象如图所示,下列说法中不正确的是(  )
A.物体在第1 s末运动方向发生变化
B.物体在第2 s内和第3 s内的加速度是相同的
C.物体在4 s末返回出发点
D.物体在5 s末离出发点最远,且最大位移为0.5 m

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1.在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时(  )
A.物块B的质量满足m2gsinθ=kd
B.物块A的加速度为$\frac{F-kd}{m_1}$
C.拉力做功的瞬时功率为Fv
D.此过程中,弹簧弹性势能的增量为Fd-m1dgsinθ-$\frac{1}{2}$m1v2

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2.将一个正点电荷Q放在真空中的A点,另一个电量为q的点电荷放在距A点r远处,电荷Q受到的库仑力为F.为了使Q受到的库仑力的大小减半,可以采取的办法有(  )
A.将电量为$\frac{q}{2}$的点电荷放在距A点2r远处
B.将电量为q的点电荷放在距A点2r远处
C.将电量为2q的点电荷放在距A点2r远处
D.将电量为$\frac{q}{2}$的点电荷放在距A点$\frac{r}{2}$远处

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