【題目】如圖所示,一物體以速度v0沖向光滑斜面AB,并剛好能沿斜面升高h,下列說法正確的是( )

A. 若把斜面從C點鋸斷,由機械能守恒定律知,物體沖出C點后仍能升高h

B. 若把斜面彎成如圖所示的半圓弧狀,物體仍能沿AB/升高h

C. 若把斜面從C點鋸斷或彎成如圖所示的半圓弧狀,物體都不能升高h,因為機械能不守恒

D. 若把斜面從C點鋸斷或彎成如圖所示的半圓弧狀,物體都不能升高h,但機械能仍守恒

【答案】D

【解析】試題分析:若把斜面從C點鋸斷,物體沖過C點后做斜拋運動,由于物體機械能守恒,同時斜拋運動運動最高點,速度不為零,故不能到達h高處,故A錯誤;若把斜面彎成圓弧形,如果能到圓弧最高點,即h處,由于合力充當向心力,速度不為零,根據(jù)機械能守恒知,物體沿AB′升高的高度小于h,故B錯誤,

由上知,若把斜面從C點鋸斷或彎成如圖所示的半圓弧狀,物體都不能升高h,但物體的機械能仍守恒,故D正確,C錯誤;故選D

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,一底面積為S、內(nèi)壁光滑的圓柱形容器豎直放置在水平地面上,開口向上,內(nèi)有兩個質(zhì)量均為m的相同活塞AB;在AB之間、B與容器底面之間分別封有一定量的同樣的理想氣體,平衡時體積均為V.已知容器內(nèi)氣體溫度始終不變,重力加速度大小為g,外界大氣壓強為P0,現(xiàn)假設(shè)活塞B發(fā)生緩慢漏氣,致使B最終與容器底面接觸.求活塞A移動的距離.

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【題目】如圖所示,正方形的中心為O,邊長為2L, A、B、C、D為正方形四邊的中點,現(xiàn)將電荷量分別為 的兩個點電荷放在正方形的某一邊上,它們的位置關(guān)于C點對稱,C點左側(cè)的點電荷與O點的連線和OC夾角為,則( )

A. 若將一個正電荷qA點沿直線AOC移動到C點,電場力不做功

B. 若將一個正電荷qB點沿直線BOD移動到D點,電場力做負功

C. O點的場強大小為,方向沿OD

D. O點的場強大小為,方向沿OD

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,半徑R=0.8m的光滑圓弧軌道固定在水平地面上,O為該圓弧的圓心,軌道上方的A處有一個可視為質(zhì)點的質(zhì)量m=1kg的小物塊,小物塊由靜止開始下落后恰好沿切線進入圓弧軌道.此后小物塊將沿圓弧軌道下滑,已知AO連線與水平方向的夾角θ=45°,在軌道末端C點緊靠一質(zhì)量M=3kg的長木板,木板上表面與圓弧軌道末端的切線相平,木板下表面與水平地面之間光滑,小物塊與長木板間的動摩擦因數(shù)μ=0.3,g取10m/s2。求:

(1)小物塊剛到達C點時的速度大小;

(2)小物塊剛要到達圓弧軌道末端C點時對軌道的壓力;

(3)要使小物塊不滑出長木板,木板長度L至少為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】甲、乙兩顆人造地球衛(wèi)星圍繞地球做勻速圓周運動,它們的質(zhì)量之比m1:m2=1:2,它們圓周運動的軌道半徑之比為r1:r2=1:2,下列關(guān)于衛(wèi)星的說法中正確的是( )

A.它們的線速度之比

B.它們的運行周期之比

C.它們向心加速度大小之比a1:a2= 4:1

D.它們向心力大小之比F1:F2= 4:1

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】兩個質(zhì)量相等的物體,分別在兩個高度相等而傾角不同的光滑斜面頂部從靜止開始下滑,若選斜面底部為參考面。下列說法正確的是 ( )

A. 下滑過程重力對物體做的功相同

B. 到達底部時物體的速度相同

C. 到達底部時重力的功率相同

D. 到達底部時物體的機械能相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關(guān)于動能的理解,下列說法正確的是( )

A. 動能是機械能的一種表現(xiàn)形式,凡是運動的物體都具有動能。

B. 動能有可能為負值

C. 一定質(zhì)量的物體動能變化時,速度一定變化,速度變化時,動能一定變化。

D. 動能不變的物體,一定處于平衡狀態(tài)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列關(guān)于打點計時器的說法正確的是(  )

A. 打點計時器使用低壓直流電源

B. 打點計時器使用低壓交流電源

C. 使用電磁打點計時器打出的紙帶相鄰的兩個點的時間間隔為0.02 s

D. 使用打點計時器打出的紙帶相鄰兩個點的時間間隔為0.01 s

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【題目】如圖所示,質(zhì)量為M的楔形物體靜止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足夠長,與水平方向的夾角為θ.一個質(zhì)量為m的小物塊從斜面底端沿斜面向上以初速度v0開始運動.當小物塊沿斜面向上運動到最高點時,速度大小為v,距地面高度為h,則下列關(guān)系式中正確的是( )

A. mv0=(mM)v B. mv0cosθ=(mM)v

C. mghm(v0sinθ)2 D. (mM)v2mv02+ mgh

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