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5.如图所示,一质量为m的小球,以速度v由地面斜向上飞出,当它到达离地面高度为h的B点时 (取A处重力势能为零),不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.小球在上升过程机械能不守恒B.小球在上升过程,机械能逐渐增加
C.在B点小球的机械能为$\frac{1}{2}$mv2D.在B点小球的动能为$\frac{1}{2}$mv2-mgh

分析 小球以速度v由地面斜向上飞出,升到一定高度的过程中只有重力做功,所以球的机械能守恒.从而可求出上升最高点的速度.

解答 解:A、B、小球由于惯性继续飞行,水平方向速度不变,只有重力做功,机械能守恒.故A错误,B错误;
C、质量为m的小球,以速度v由地面斜向上飞出,取A处重力势能为零,所以小球在A点的机械能为$\frac{1}{2}$mv2,在B点小球的机械能仍然为$\frac{1}{2}$mv2.故C正确;
D、小球上升的过程中只有重力做功,机械能守恒,所以在B点小球的动能为$\frac{1}{2}$mv2-mgh.故D正确.
故选:CD

点评 该题中,小球做斜上抛运动,在运动的过程中只有重力做功,小球的机械能守恒,所以该题可以使用机械能守恒定律来求小球在最高点的速度,也可以使用动能定理求速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.在《研究平抛物体的运动》的实验中:
(1)安装实验装置过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是:C
A、保证小球运动的轨道是一条抛物线
B、保证小球在空中运动的时间每次都相等
C、保证小球飞出时,初速度水平
D、保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
(2)如图所示,在实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=5cm.若小球在平抛运动作图中的几个位置如图中的a、b、c所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=$\sqrt{2gl}$(用l、g表示),其值是1m/s(取g=10m/s2),小球在b点的速率是$\sqrt{5}$m/s.

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16.一台理想变压器,原副线圈的匝数比n1:n2=5:1.原线圈接入220V交流电压,副线圈的输出电压为(  )
A.300VB.25VC.44VD.以上都不对

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13.当闭合线圈中的磁通量发生变化时,则(  )
A.线圈中一定有感应电流
B.线圈中不一定有感应电流
C.磁通量变化越快,产生的感应电流越大
D.磁通量变化越大,产生的感应电流越大

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20.关于能量和能源,下列说法中正确的是(  )
A.能量在转化和转移过程中,其总量有可能增加
B.能量在转化和转移过程中,其总量会不断减少
C.能量在转化和转移过程中总量保持不变,故节约能源没有必要
D.只有重力或弹簧的弹力对物体做功时,物体的机械能守恒

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10.一个半径为4cm的定滑轮,绕有多圈细绳,细绳的一端固定在定滑轮上,另一端与重物相连,如图所示.设重物以2m/s2的加速度由静止匀加速下落,当重物下落距离为1m时,滑轮边上一点转动的线速度2m/s,滑轮转过的周数为3.98.

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17.将一水平放置的弹簧振子从平衡位置向右拉开4cm后放手,让它做振动.已知从放手到回到平衡位置的时间为0.1s,求:
(1)弹簧振子的振幅、周期、频率.
(2)2s内完成全振动的次数.
(3)振子从开始运动经2.5s末的位移大小.此时正要向哪个方向做怎样的运动?
(4)振子经5s通过的路程.
(5)若将弹簧振子从平衡位置向右拉开6cm后释放,运动过程中的振幅、周期、频率变为多大?

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14.设氢弹壳内装的是氘核和氚核,它们在高温下聚变生成氦核.试写出聚变方程并求所释放出的能量.氘核的质量为2.014 1u,氚核的质量为3.0160u,氦核的质量为4.002 6u,中子的质量为1.008 7u.(已知1uc2=931.5MeV)

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18.如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心,忽略地球自转影响.
(1)求卫星B的运行周期;
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