一辆小车以一定的初速度冲上高度为h、长度为L的斜坡,已知小车的质量为m,小车受到沿斜面向下的阻力为f,则对小车由坡底冲到坡顶的运动过程分析正确的是( )
A.此过程中小车的动能减少了(mgh+fL) |
B.此过程中小车的势能增加了(mgh-fL) |
C.此过程中自然界中的能量减少了fL了 |
D.此过程中小车的机械能减少fL |
更新时间:2020-07-29 22:38:02
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【推荐1】在地面附近,沿水平方向抛出一个物体,不计空气阻力,物体在空中飞行运动,说法正确的是( )
A.在相同时间间隔内,速度变化相同 |
B.在相同时间间隔内,位移变化相同 |
C.在相同时间间隔内,动量变化相同 |
D.在相同时间间隔内,动能变化相同 |
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【推荐2】一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面以6 m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反的方向运动,反弹后的速度大小为4 m/s,则碰撞前后小球速度的变化量Δv和动能变化量ΔEk的大小为 ( )
A.Δv=2m/s |
B.Δv=10m/s |
C.ΔEk=0.6J |
D.ΔEk=3J |
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【推荐1】如图是某人玩“蹦极”游戏的真实照片,他将一根长为 AB的弹性绳子的一端系在身上,另一端固定在高处,然后从高处跳下,其中AB为弹性绳子的原长,C点是弹力等于重力的位置。D 点是此人所到达的最低点,对于他离开跳台至最低点的过程中,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.人的重力势能一直减小 |
B.人的机械能不守恒 |
C.人通过B点之后,动能逐渐减小 |
D.从A到D,弹性绳子的弹性势能一直增加 |
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【推荐2】某特技演员驾驶汽车通过竖直平面内半径为的环形车道,汽车以的速度从最低点进入车道,以速度通过最高点。已知演员与汽车的总质量为,汽车可视为质点,重力加速度,则汽车在进入车道从最低点上升到最高点的过程中( )
A.汽车在轨道最低点时,轨道受到的压力大小为 |
B.汽车在最低点处于失重状态 |
C.汽车重力势能减少了 |
D.汽车机械能增加了 |
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【推荐1】如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一初速度由底端冲上倾角为30°的固定斜面,上升的最大高度为h,其加速度大小为g,在这个过程中,有关该物体的说法中正确的是( )
A.重力势能增加了 | B.动能损失了 |
C.动能损失了 | D.机械能损失了 |
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【推荐2】如图所示,可视为质点的小物块从一固定的倾角未知的斜面底端以初速度冲上足够长的斜面。经过一段时间,小物块向下加速返回。通过观察小物块的运动可知,小物块上滑过程的加速度大小是它下滑过程的加速度大小的3倍。下列说法正确的是( )
A.小物块沿斜面上滑过程中,重力势能的增加量等于机械能的损失量的2倍 |
B.小物块沿斜面上滑过程中,重力势能的增加量等于机械能的损失量的3倍 |
C.小物块沿斜面下滑过程中,动能的增加量与重力势能的减少量的比值为 |
D.小物块沿斜面下滑过程中,动能的增加量与机械能的损失量的比值为 |
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【推荐1】关于物理学家的成就,下列说法正确的是( )
A.法拉第提炼出“场”的科学创新思想,并引入了电场线 |
B.焦耳第一次提出了能量守恒定律 |
C.奥斯特发现了电流的磁效应,安培利用对称性思想提出了磁能生电 |
D.麦克斯韦建立了电磁场理论,并预言了电磁波,赫兹通过实验证实了电磁波的存在 |
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【推荐2】如图所示,水平固定的粗糙直杆上套有一质量为m的小球。轻弹簧一端固定在O点,另一端与小球相连,弹簧与直杆在同一竖直面内,直杆上有a、b、c、d四点,ab=bc,b在O点正下方,小球在a、d两点时,弹簧弹力大小相等。开始时,小球静止于d点,然后给小球一水平向右的初速度v0,小球经过cb两点时速度大小分别为vc、vb,到达a点时速度恰好减小为0。则下列说法正确的是( )
A.小球能在a点静止 |
B.若在a点给小球一水平向左的初速度v0,小球不能到达d点 |
C.若在a点给小球一水平向左的初速度v0,小球经过b点时速度大于vb |
D.若在a点给小球一水平向左的初速度v0,小球经过c点时速度大小为 |
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【推荐3】如图所示,一个“V”形玻璃管ABC倒置于竖直平面内,并处于场强大小为E=3×102V/m、方向竖直向下的匀强电场中,一个重力为G=2×10-2N、电荷量为q=1×10-4C的带负电小滑块从A点由静止开始运动,小滑块与管壁的动摩擦因数μ=0.25.已知管长AB=BC=L=1m,倾角=37°,B点处是一段长度忽略不计的很短的光滑圆弧管。sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.B、A两点间的电势差为300V |
B.小滑块从A点第一次运动到B点的过程中电势能增大 |
C.小滑块运动后第一次速度为零的位置在BC管的中点 |
D.从开始运动到最后静止,小滑块通过的总路程为3m |
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