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2.在篮球比赛中,某位同学获得罚球机会,他站在罚球线处用力将篮球投出,篮球约以1m/s的速度撞击篮筐.已知篮球质量约为0.6kg,篮筐离地高度约为3m,忽略篮球受到的空气阻力,则该同学罚球时对篮球做的功大约为(  )
A.1JB.10JC.50JD.100J

分析 对篮球从手中出手到撞击篮筐的过程运用动能定理,求出罚球时对篮球做功的大小.

解答 解:对整个过程运用动能定理得,$W-mgh=\frac{1}{2}m{v}^{2}-0$,
代入数据解得W=$mgh+\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$0.6×10×1.5+\frac{1}{2}×0.6×1$≈10J.
故选:B.

点评 本题考查了动能定理的基本运用,运用动能定理解题关键选择好研究的过程,分析过程中有哪些力做功,然后根据动能定理列式求解,注意代入数据时h不是0.3m,应该是球出手时到篮筐的大约高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.为了探究加速度与力的关系,使用如图1所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,当滑块通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间t1、t2都可以被测量并记录,滑块连同上面固定的条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m. 实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平.回答下列问题:
(1)若取细绳牵引滑块的拉力T=mg,测得滑块质量M=0.2kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是D.
A.m1=5g      B.m2=15g     C.m3=20g     D.m4=200g
(2)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为a=$\frac{{(\frac{D}{{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{D}{{t}_{1}})}^{2}}{2x}$(用t1、t2、D、x表示).
(3)以小车和牵引砝码为研究对象,小车质量M一定,改变牵引砝码的质量m,根据实验数据描绘的小车加速度a与牵引砝码的质量m之间的实验关系图象.能正确反映$\frac{1}{a}$-$\frac{1}{m}$关系的是图2中的C.

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12.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示.产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示.则下列说法正确的是(  )
A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最大
B.该交变电动势的有效值为11$\sqrt{2}$V
C.该交变电动势的瞬时值表达式为e=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V
D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为45°

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9.如图所示,水平放置的圆盘绕通过它的中心的竖直轴匀速转动,质量为mA=40g的小盒A放在盘上,因盒很小略去其各边到O的距离差并且认为A距O点40cm,盒中有一小球B,B的质量mB=10g,不受盒内表面摩擦,在这种情况下.如A受盘的最大静摩擦力f=0.02N,为使A不相对圆盘滑动,盘转动的最大角速度ω是多大?这时球对盒壁的压力多大?

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16.如图所示,在菱形ABCD所在平面内有等量异种点电荷,AC、BD为对角线,O点为对角线交点.现让AC为电场中的一条等势线,下列说法正确的是(  )
A.B、D两点场强大小一定相等B.A、C两点场强大小一定相等
C.B、D两点电势可能相等D.B、A间电势差与A、D间电势差相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.2013年10月15日9时,我国发射神州五号飞船绕地球匀速运转14圈后于10月16日16时23分安全着陆,试求飞船离地面的高度h.(已知引力常量G=6.67×1011Nm2/kg2,地球的质量M=6.0×1024kg,地球的半径R=6.4×106m,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2

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14.足够长的粗糙斜面,倾角为θ,匀强电场垂直斜面向上,一带电小球质量为m,电量为+q,从静止出发(如图),小球开始运动后,以下正确的是(  )
A.小球一定沿斜面做匀加速直线运动
B.小球一定做匀加速直线运动,但不一定沿斜面
C.当E=$\frac{mgcosθ}{q}$时,小球不受斜面的摩擦力
D.只有Eq>mg小球就离开斜面

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11.如图,竖直放置的光滑圆弧型轨道,O为圆心,AOB为沿水平方向的直径,AB=2R.在A点以初速度v0沿AB方向平抛一小球a,若v0不同,则小球a平抛运动轨迹也不同.则关于小球在空中的运动,下列说法中正确的是(  )
A.v0越大,小球a位移越大B.v0越大,小球a空中运动时间越长
C.若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a动能增加量最大D.若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a末动能最大

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12.如图所示,光滑水平面AB与竖直面内粗糙的半圆形导轨在B点衔接,BC为导轨的直径,与水平面垂直,导轨半径为R=40cm,一个质量为m=2kg的小球将弹簧压缩至A处.小球从A处由静止释放被弹开后,以速度v=5m/s经过B点进入半圆形轨道,之后向上运动恰能沿轨道运动到C点(g取10m/s2),求:
(1)释放小球前弹簧的弹性势能;
(2)小球到达C点时的速度;
(3)小球在由B到C过程中克服阻力做的功.

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