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12.一物体从地面由静止开始运动,取地面的重力势能为零,运动过程中重力对物体做功W1,阻力对物体做功W2,其它力对物体做功W3,则该过程终态时(  )
A.物体的动能为W1+W2B.物体的重力势能为W1
C.物体的机械能为W2+W3D.物体的机械能为W1+W2+W3

分析 物体重力势能的变化等于克服重力做的功;由动能定理知,动能的变化等于各分力做功之和;物体机械能的变化量等于除重力外其它力做功之和.

解答 解:A、合外力做功等于动能的增加量,初动能为零,所以末动能为W1+W2+W3,故A错误.
B、重力做功等于重力势能的减少量,因为重力做功W1,所以重力势能减少W1,原来为零,现在为-W1,故B错误.
C、机械能是动能、重力势能、弹性势能之和,因为此题不涉及弹性势能,所以机械能的改变量就取决于动能和势能的改变量,那么机械能的改变量为(W1+W2+W3)-W1=W2+W3,故C正确,D错误.
故选:C.

点评 各种能量的变化对应的功需要牢记:势能的变化都等于克服对应力做的功;动能的变化等于合力的总功;机械能的变化等于除重力外其它力做功;内能的增量等于滑动摩擦力乘以相对位移等等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,两位同学正在列车车厢中,下列说法中错误的是(  )
A.他们看到对方不动,是选取了自己作为参考系
B.他们看到窗外的树木飞快的往后退,是选取了自己作为参考系
C.无论选取什么作为参考系,他们都是静止的
D.他们通过观察窗外,可以知道列车正在行驶,是选取了地面为参考系

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图,质量mA>mB的两个物体A、B叠放在一起,在竖直向上的力F作用下沿竖直墙面向上匀速运动.现撤掉F,则物体A、B在沿粗糙墙面运动过程中,物体B的受力示意图是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,水平地面上有一质量不计的支架ABCD,BD面光滑,倾角为37°,支架可绕固定转轴A无摩擦自由转动,CA⊥AB,BC=CD=0.75m.在距离支架底端B为PB=3m处的P点有一静止物块,质量为m=2kg,现对物块施加一个与水平方向成θ=53°的恒力F,物块向右开始做加速运动,当物块到达支架底端B后恰好可以沿支架向上匀速运动,己知物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.45,不计空气阻力和转折点B处能量损失.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,sin53°=0.8)求:

(1)恒力F的大小?
(2)若到达B点时撤去恒力F,物块沿支架向上运动过程中,支架是否会翻倒?若不翻倒请通过计算说明?若翻倒,则物块经过B点后再经历多久支架将翻倒?
(3)为保证物块冲上支架而不翻倒,试求恒力F在物块上的作用距离s的范围?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下面关于电场线的叙述正确的是(  )
A.电场线越密的地方场强越大
B.电场线是仅受电场力作用从静止开始运动的电荷运动轨迹
C.电场线是客观存在的,但任意两条电场线都不会相交
D.沿电场方向,场强一定越来越小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.2000年,第27届悉尼奥运会,蹦床被列为正式比赛项目,比赛要求选手蹦起的高度至少为8m.蹦床比赛分成预备运动和比赛动作,最初,运动员静止站在蹦床上,在预备运动阶段,他经过若干次蹦跳,逐渐增加上升高度,最终达到完成比赛动作所需的高度,此后,进入比赛动作阶段.现把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧,弹力大小F=kx (x为床面下沉的距离,k为常量),质量m=50kg的运动员静止站在蹦床上,床面下沉x0=0.10m,此时弹簧具有的弹性势能EP弹=25J.在预备运动阶段,假设运动员所做的总功W全部用于增加其机械能.取重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力的影响.
(1)求常量k.
(2)若选手每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为△t=2.0s,请通过计算说明比赛选手蹦起的高度是否符合比赛规则.
(3)请求出选手要到达比赛要求,至少要做的功W的值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,MON为固定的“L”形直角光滑绝缘板,ON置于水平地面上,P为一可移动的光滑绝缘竖直平板.现有两个带正电小球A、B,小球A置于“L”形板的直角处,小球B靠在P板上且处于静止状态,小球A、B位于同一竖直平面内,若将P板缓慢向左平移,则下列说法正确的是(  )
A.B对P板的压力变大B.A对ON板的压力变小
C.A、B间的距离不变D.A、B系统的电势能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,MN是磁感应强度大小为B的匀强磁场的边界,一带电微粒在纸面内从O点射入磁场,射入时微粒的速度大小为v0,改变v0的方向,微粒最远能落到边界上的C点,不计微粒的重力作用,则(  )
A.落在C点时的速度方向垂直于MN
B.落在C点时的速度大于v0
C.若增大v0,则微粒一定落在C点的右侧
D.若减小v0,则微粒一定落在C点的左侧

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某实验小组利用图1的装置验证钩码和滑块组成的系统机械能守恒,在水平桌面上固定一气垫导轨,导轨上A点处有一带长方形遮光条的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的钩码相连,且M:m=3:1,遮光条两条长边与导轨垂直,导轨上B点处有一光电门,可以测量遮光条经过光电门时的挡光时间△t,用d表示遮光条的宽度,s表示A、B两点的距离,g表示当地的重力加速度.(计算结果保留两位有效数字)

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图2所示,则d=5.40mm;
(2)实验时,将滑块从位置A由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t=1.3×10-2s,则滑块经过光电门B时的瞬时速度的值为0.42m/s;
(3)改变光电门的位置进行多次实验,每次均令滑块自A点开始运动,测量相应的s与△t的值,并计算出经过光电门的瞬时速度v,作出v2-s图象,若不考虑误差,认为系统的机械能守恒,则v2与s应满足的关系式为:v2=$\frac{1}{2}gs$.(用题中所给的符号表示)
(4)实验中,利用数据作出的v2-s图象如图3所示,如果不考虑误差,认为系统的机械能守恒,则可求得当的重力加速度的值g=9.0m/s2
(5)如果当地的重力加速度的真实值为10m/s2,则滑块与钩码组成的系统在运动过程中受到阻力的值与钩码重力的值之比为1:10.

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