9.如圖所示,物體以100J的初動能從斜面底端向上運動,當它通過斜面某一點M時,其動能減少80J,勢能增加了60J,則物體返回到斜面底端時的動能為( 。
A.60JB.50JC.48JD.20J

分析 運用動能定理列出動能的變化和總功的等式,運用除了重力之外的力所做的功量度機械能的變化關系列出等式,兩者結(jié)合去解決問題.

解答 解:運用動能定理分析得出:
物體損失的動能等于物體克服合外力做的功(包括克服重力做功和克服摩擦阻力做功),
損失的動能為:△Ek=mgLsinθ+fL=(mgsinθ+f)L…①
損失的機械能等于克服摩擦阻力做功,△E=fL…②
由$\frac{①}{②}$得:$\frac{△{E}_{K}}{△E}=\frac{△{E}_{K}}{△{E}_{K}-△{E}_{P}}=\frac{80}{80-60}=\frac{mgsinθ+f}{f}$=常數(shù),與L無關,由題意知此常數(shù)為4.
則物體上升到最高點時,動能為0,即動能減少了100J,那么損失的機械能為25J,
那么物體返回到底端,物體又要損失的機械能為25J,故物體從開始到返回原處總共機械能損失50J,
因而它返回A點的動能為50J.
故選:B.

點評 解題的關鍵在于能夠熟悉各種形式的能量轉(zhuǎn)化通過什么力做功來量度,并能加以運用列出等式關系.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.在如圖(a)所示的電路中,R1為定值電阻,R2為滑動變阻器,閉合電鍵S,將滑動變阻器的滑動觸頭P從最右端滑到最左端,兩個電壓表(內(nèi)阻極大)的示數(shù)隨電路中電流變化的完整過程圖線如圖(b)所示.則( 。
A.圖線甲是電壓表V1示數(shù)隨電流變化的圖線
B.滑動變阻器R2的最大功率為0.9W
C.電源的最大輸出功率為1.5W
D.電源內(nèi)電阻的阻值為10Ω

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20.如圖所示,固定在豎直面內(nèi)的光滑圓環(huán)半徑為R,圓環(huán)上套有質(zhì)量分別為m和2m的小球A、B(均可看作質(zhì)點),且小球A、B用一長為2R的輕質(zhì)細桿相連,在小球B從最高點由靜止開始沿圓環(huán)下滑至最低點的過程中(已知重力加速度為g),下列說法正確的是( 。
A.A球增加的機械能等于B球減少的機械能
B.A球增加的重力勢能等于B球減少的重力勢能
C.A球的最大速度為$\sqrt{\frac{2gR}{3}}$
D.細桿對A球做的功為$\frac{4mgR}{3}$

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17.交流發(fā)電機產(chǎn)生的電動勢為e=εmsinωt,若發(fā)電機轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速和線圈的匝數(shù)都增為原來的2倍,則電動勢的表達式應是( 。
A.e=4εmsinωtB.e=2εmsinωtC.e=4εmsin2ωtD.e=2εmsin4ωt

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示下落的小球從A開始接觸彈簧,到達B點將彈簧壓縮到最短,在小球由A運動到B的過程中( 。
A.小球的動能逐漸減小,彈簧彈性勢能逐漸增加
B.小球的動能逐漸增加,彈簧彈性勢能逐漸減小
C.小球的動能先增加再減小,彈簧彈性勢能逐漸增加
D.小球的重力勢能逐漸減小,小球的機械能保持不變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.矩形線圈在勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的電動勢e-t圖象如圖,則在時刻( 。 
A.t1到t3過程中線圈通過磁通量先增大后減小
B.t2,t4線圈中磁通量最大
C.t1,t3線圈中磁通量變化率最大
D.t2,t4線圈平面與中性面垂直

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.甲同學在高度為H處以速度v0水平拋出一質(zhì)點,其落地水平位移為x;乙同學在高度為h處以速度2v0水平拋出相同的質(zhì)點,其落地水平位移也為x.則H與h的關系,下列正確的是( 。
A.H=2hB.H=3hC.H=4hD.H=5h

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18.如圖所示,一質(zhì)點以初速度v正對傾角為37°的斜面水平拋出,該質(zhì)點物體落到斜面上時速度方向正好與斜面垂直,則質(zhì)點的飛行時間為( 。 (tan37°=$\frac{3}{4}$)
A.$\frac{4v}{3g}$B.$\frac{3v}{5g}$C.$\frac{3v}{4g}$D.$\frac{4v}{5g}$

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