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【題目】(單)一根輕彈簧豎直固定在地上,上端的小球處于靜止狀態(tài),且與彈簧栓接,現(xiàn)對小球施加一個豎直向上的恒力F,使小球從A由靜止開始向上運動,到達B點時彈簧恢復原長,在此過程中,恒力F對小球做功10J,小球克服重力做功8J,彈簧對小球施加的彈力對小球做功5J,下列說法正確的是

A. 小球的動能增加了7J

B. 小球的重力勢能減少了8J

C. 彈簧的彈性勢能增加了5J

D. 小球和彈簧組成的系統(tǒng)機械能增加了13J

【答案】A

【解析】

本題根據動能定理和功能關系分析,由重力以外的力做功等于機械能的變化量分析機械能的變化;克服重力做的功等于重力勢能的變化量.由能量守恒定律分析彈簧的彈性勢能如何變化.

A、小球從靜止運動到B點時,由動能定理可知,合外力的功等于動能的變化量, ,則小球的動能增加了 ,A正確;

B、小球克服重力做功8J,則重力勢能的增加了8J,故B錯誤;

C、彈簧對小球施加的彈力對小球做功5J,則彈簧的彈性勢能減少了5J,C正確;

D、小球和彈簧組成的系統(tǒng)機械能的變化量取決于恒力F做功,恒力F對小球做功10J,小球的機械能增加了10J,D錯誤.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在一個水平面上建立x軸,在過原點O垂直于x軸的平面的右側空間有一個勻強電場,場強大小E=6.0×105 N/C,方向與x軸正方向相同。在O處放一個電荷量q=-5.0×10-8 C,質量m=1.0×10-2 kg的絕緣物塊。物塊與水平面間的動摩擦因數μ=0.20,沿x軸正方向給物塊一個初速率v0=2.0 m/s,如圖所示。(g取10 m/s2)試求:

(1)物塊向右運動的最大距離;

(2)物塊最終停止的位置。

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【題目】如圖所示,兩平行金屬板間帶電質點P原處于靜止狀態(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當滑動變阻器R4的滑片向b端移動時,則( 。

A. 電壓表讀數增大

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1)使傳送帶固定不動,問滑塊能否滑離傳送帶?摩擦產生的熱量是多少?

2)傳送帶逆時針以v2=1m/s勻速運動,問滑塊能否滑離傳送帶?產生的熱量是多少?

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【題目】一帶正電的小球,以一定的初速度豎直向下進入一復合場中下列有可能使小球繼續(xù) 豎直向下運動的是

A. B.

C. D.

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【題目】如圖所示,1/4圓弧軌道AB與水平軌道BC相切于B點,兩軌道平滑連接且與小物塊動摩擦因數相同,F(xiàn)將可視為質點的小物塊從圓弧軌道的A點由靜止釋放,最終在水平軌道上滑行一段距離停在C點,此過程中小物塊重力做功為W1、克服摩擦阻力做功為W2。再用沿運動方向的外力F將小物塊從C點緩慢拉回A點,拉力做功為W3、克服摩擦阻力做功為W4。則給定各力做功大小關系式正確的是

A. W2 = W4 B. W1 =W2 C. W3 =Wl+ W2 D. W3 =Wl +W4

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【題目】電子在電壓為加速電場加速后,在距兩極板等距處垂直進入平行板進入偏轉電場,并從偏轉電場右下端射出,偏轉電場電壓為。若板間距離d =0.176m,板長為L =0.176m,電子的荷質比為(電子的電荷量與電子質量的比值),則:

(1)電子從靜止到離開加速電場時的速度多大?

(2)電子在偏轉電場經歷的總時間為多久?

(3)電子在偏轉電場偏移的距離y多大?

(參考數據:,,,

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【題目】我國首顆量子科學實驗衛(wèi)星于2016年8月16日1點40分成功發(fā)射.量子衛(wèi)星成功運行后,我國將在世界上首次實現(xiàn)衛(wèi)星和地面之間的量子通信,構建天地一體化的量子保密通信與科學實驗體系.假設量子衛(wèi)星軌道在赤道平面,如圖所示.已知量子衛(wèi)星的軌道半徑是地球半徑的m倍,同步衛(wèi)星的軌道半徑是地球半徑的n倍,圖中P點是地球赤道上一點,由此可知( 。

A. 同步衛(wèi)星與量子衛(wèi)星的運行周期之比為

B. 同步衛(wèi)星與P點的速率之比為

C. 量子衛(wèi)星與同步衛(wèi)星的速率之比為

D. 量子衛(wèi)星與P點的速率之比為

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