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如图所示,分别用恒力F1、F2将质量为m的物体,由静止开始,沿相同的、固定、粗糙斜面由底端推到顶端,F1沿斜面向上,F2沿水平方向.已知两次所用时间相等,则在两个过程中(   )

A.物体加速度相同 B.恒力F1、F2对物体做功相同

C.物体克服摩擦力做功相同 D.物体机械能增量相同

 

AD

【解析】

试题分析:因为两次都是由静止开始将物体由低端推向顶端,且时间相等,根据可知,两物体的加速度相等,选项A 正确;根据v=at则到达顶端时的速度相等,则物体机械能增量相同,选项D 正确;因为F2作用在物体上时,物体对斜面的正压力较大,所以所受的摩擦力较大,故摩擦力做功较多,根据动能定理可知F2对物体做功较多;选项BC错误。

考点:功的概念及动能定理。

 

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:2013-2014学年河南省商丘市高三第三次模拟理科综合能力考试物理试卷(解析版) 题型:选择题

目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小。若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断不正确的是

A.由于地球引力做正功引力势能一定减小

B.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小

C.卫星的动能逐渐减小

D.气体阻力做负功,地球引力做正功,但机械能减小

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江西省协作体高三第二次联考理科综合物理试卷(解析版) 题型:填空题

(6分)某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为H+C→N+Q1, H+N→C+X+Q2,方程中Q1、Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:

 

原子核

H

He

He

C

N

N

质量/u

1.007 8

3.016 0

4.002 6

12.000 0

13.005 7

15.000 1

则X是____,Q2____Q1(填“大于”、“等于”或“小于”).

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江西省抚州五校高三5月联考理综物理试卷(解析版) 题型:计算题

如图所示,内壁光滑半径为R的圆形轨道,固定在竖直平面内.质量为m1的小球静止在轨道最低点,另一质量为m2的小球(两小球均可视为质点)从内壁上与圆心O等高的位置由静止释放,运动到最低点时与m1发生碰撞并粘在一起.求

⑴小球m2刚要与m1发生碰撞时的速度大小;

⑵碰撞后,m1?m2能沿内壁运动所能达到的最大高度(相对碰撞点).

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江西省抚州五校高三5月联考理综物理试卷(解析版) 题型:计算题

如图所示,高台的上面有一竖直的圆弧形光滑轨道,半径R=m,轨道端点B的切线水平。质量M=5 kg的金属滑块(可视为质点)由轨道顶端A由静止释放,离开B点后经时间t=1 s撞击在斜面上的P点。已知斜面的倾角=37o,斜面底端C与B点的水平距离x0=3 m。g取10 m/s2,sin37o =0.6,cos37o =0.8,不计空气阻力。

⑴求金属滑块M运动至B点时对轨道的压力大小

⑵若金属滑块M离开B点时,位于斜面底端C点、质量m=1 kg的另一滑块,在沿斜面向上的恒定拉力F作用下由静止开始向上加速运动,恰好在P点被M击中。已知滑块m与斜面间动摩擦因数0.25,求拉力F大小

⑶滑块m与滑块M碰撞时间忽略不计,碰后立即撤去拉力F,此时滑块m速度变为4 m/s,仍沿斜面向上运动,为了防止二次碰撞,迅速接住并移走反弹的滑块M,求滑块m此后在斜面上运动的时间

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江西省抚州五校高三5月联考理综物理试卷(解析版) 题型:选择题

在物理学发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了突出贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )

A.德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律

B.英国物理学家焦耳在热学、电磁学等方面做出了杰出贡献,成功地发现了焦耳定律

C.英国物理学家卡文迪许利用卡文迪许扭秤首先较准确的测定了静电力常量

D.古希腊学者亚里士多德认为物体下落快慢由它们的重量决定,牛顿利用逻辑推断使亚里士多德的理论陷入了困境

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江西省高三三模物理试卷(解析版) 题型:计算题

(19分)如图甲所示,表面绝缘、倾角?=30?的斜面固定在水平地面上,斜面的顶端固定有弹性挡板,挡板垂直于斜面,并与斜面底边平行。斜面所在空间有一宽度D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上,磁场上边界到挡板的距离s=0.55m。一个质量m=0.10kg、总电阻R=0.25?的单匝矩形闭合金属框abcd,放在斜面的底端,其中ab边与斜面底边重合,ab边长L=0.50m。从t=0时刻开始,线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,从静止开始运动,当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,并与挡板发生碰撞,碰撞过程的时间可忽略不计,且没有机械能损失。线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示。已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数?=/3,重力加速度g取10 m/s2。

(1)求线框受到的拉力F的大小;

(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;

(3)已知线框向下运动通过磁场区域过程中的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-(式中v0为线框向下运动ab边刚进入磁场时的速度大小,x为线框ab边进入磁场后对磁场上边界的位移大小),求线框在斜面上运动的整个过程中产生的焦耳热Q。

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江西省南昌市教研室命制高三交流卷(五)理综物理试卷(解析版) 题型:实验题

一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量Δω与对应时间Δt的比值定义为角加速度β(即)。我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出)

①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;

②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;

③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量。

(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙 所示,圆盘的半径r为 cm;

(2)由图丙可知,打下计数点B时,圆盘转动的角速度为 rad/s;

(3),圆盘转动的角加速度大小为 rad/s2; ( (2),(3)问中计算结果保留三位有效数字)

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江西省南昌市教研室命制高三交流卷(三)理综物理试卷(解析版) 题型:选择题

如图所示,电源电动势为E,内阻为r。电路中的R2 、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。有关下列说法中正确的是( )

A.只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大, 电阻R3 中有向上的电流

B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流

C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动

D.若断开电键S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动

 

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