10.下面所列舉的實例中,機械能守恒的是(  )
A.雨滴在空中勻速下落B.汽車沿斜坡向上做勻加速直線運動
C.做平拋運動的小鐵球D.“神舟七號”返回艙穿越大氣層

分析 只有重力或只有彈力做功,機械能守恒,根據(jù)機械能守恒的條件分析答題.

解答 解:A、雨滴在空中勻速下落,動能不變而重力勢能減少,機械能不守恒,故A錯誤;
B、汽車沿斜坡向上做勻加速直線運動,動能與重力勢能都增加,機械能不守恒,故B錯誤;
C、做平拋運動的小鐵球只有重力做功,機械能守恒,故C正確;
D、“神舟七號”返回艙穿越大氣層要克服空氣阻力做功,機械能不守恒,故D錯誤;
故選:C.

點評 本題考查了判斷機械能是否守恒,知道機械能守恒的條件即可正確解題.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.A、B兩物體在同一直線上從某點開始計時的速度圖象如圖中的A、B所示,則由圖可知,在0-t2時間內(nèi)( 。
A.A、B運動始終同向,B比A運動的快
B.在t1時刻B開始反向
C.A、B的加速度始終同向,B比A的加速度小
D.在t2時刻,A、B的速度相同,加速度也相同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.真空中存在一個水平向左的勻強電場,電場強度的大小E=$\frac{mg}{q}$,一根不可伸長、長度為l的絕緣細線一端拴一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球,另一端固定在O點.把小球拉到使細線水平的位置A,再由靜止釋放小球,則在從釋放小球至小球運動到O點的正下方B的過程中( 。
A.小球剛運動到B點前的瞬時,速度恰好為零
B.小球剛運動到B點前的瞬時,繩子對小球的拉力為mg
C.小球從A運動到B的過程中,小球做曲線運動
D.小球剛運動到B點前的瞬時,其動能為2mgl

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13.如圖所示,質(zhì)量為m的勻質(zhì)木桿,上端可繞固定水平軸O轉(zhuǎn)動,下端在木板上,木板置于光滑水平面,桿與水平方向成37°,與板摩擦系數(shù)μ=0.5.木板靜止時,桿對板壓力為N,現(xiàn)用水平向右的拉力F使板勻速運動,這時,桿對板的壓力N′<N(填“>”、“=”、“<”),水平拉力F=$\frac{2}{5}$mg.

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5.由于臺風(fēng)“達維”和“蘇拉”的影響,造成我國沿海多個城市普降暴雨.在某城市的某小區(qū)內(nèi),受其影響形成內(nèi)澇、斷水、斷電.現(xiàn)用臨時發(fā)電機給小區(qū)供電、排澇.發(fā)電機給理想變壓器輸入的交流電如圖甲所示,原線圈的保險絲額定電流為150A,副線圈向三臺“4.2kW 220V”的抽水機和小區(qū)居民供電,如圖乙所示.其中居民的白熾燈泡L均標有“220V 60W”.若各用電器均正常工作,忽略電路的電壓損失,變壓器視為理想變壓器,則下列說法正確的是( 。
A.原副線圈的匝數(shù)之比是1:2
B.副線圈的磁通量變化率是原線圈的2倍
C.白熾燈泡中的電流方向每秒改變50次
D.副線圈最多可以給65盞白熾燈泡供電

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.小明要粗略測量噴水槍噴出的水流的初速度,他把噴水槍放在水平桌面上,槍口恰在桌邊緣處,向外噴水.記下水流落地的位置,再測出落地點距桌面邊緣的水平距離s=90 cm和桌面的高度h=80 cm.試由小明測量的數(shù)據(jù)計算出噴水槍噴出水流的初速度.(g取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.民族運動會上有一個騎射項目,運動員騎在奔馳的馬背上,彎弓放箭射擊側(cè)向的固定目標.若運動員靜止時射出的弓箭的速度為v2,騎馬奔馳的速度為v1,直線跑道離固定目標的最近距離為d,則射出的弓箭射中目標所需最短時間為(不計空氣和重力的影響)( 。
A.$\fracu6mx9sl{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$B.$\fracrupfvne{\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}$C.$\frac7fungw7{{v}_{1}}$D.$\fracn8awpgx{{v}_{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖所示,輕質(zhì)彈簧秤的上端用手捏住不動,彈簧秤的下端懸掛一個小鐵塊,在電梯運行時,乘客發(fā)現(xiàn)彈簧秤的讀數(shù)比電梯靜止時大了,這一現(xiàn)象表明( 。
A.電梯一定是在下降B.電梯可能是在上升
C.電梯的加速度方向一定是向上D.乘客一定處在超重狀態(tài)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.從同一地點同時開始沿同一直線運動的兩個物體Ⅰ、Ⅱ的v-t圖象如圖所示.在0~t2時間內(nèi),下列說法中正確的是( 。
A.I物體所受的合外力不斷增大,II物體所受的合外力不斷減小
B.在第一次相遇之前,t1時刻兩物體相距最遠
C.I、II兩個物體在t2時刻剛好相遇
D.I、II兩個物體的平均速度大小都是$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$

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