4.下列過程中,物體的機械能一定守恒的是( 。
A.做勻速圓周運動的物體
B.小孩沿滑梯勻速下滑的過程
C.光滑的曲面上自由運動的物體
D.以$\frac{1}{2}$g的加速度豎直向上做勻減速運動的物體

分析 物體機械能守恒的條件是只有重力或者是彈力做功,通過分析物體的受力的情況,判斷各力做功情況,來分析物體的機械能是否守恒.也可以根據(jù)機械能的概念判斷.

解答 解:A、若物體在做豎直面內做勻速圓周運動,在運動中重力勢能改變,而動能不變,機械能不守恒,故A錯誤.
B、小孩沿滑梯勻速下滑的過程,動能不變,重力勢能減小,所以機械能減小,故B錯誤.
C、光滑的曲面上自由運動的物體,曲面對物體不做功,只有重力做功,其機械能守恒,故C正確.
D、物體以a=$\frac{1}{2}$g的加速度豎直向上做勻減速運動,因a<g,根據(jù)牛頓第二定律得知,物體受到的合力小于重力,必定受到向上的作用力,此作用力對物體做正功,則知物體的機械能增加,機械能不守恒.故D錯誤.
故選:C

點評 判斷機械能是否守恒常用有兩種方法,一是根據(jù)條件判斷;二是直接判斷動能和勢能的總和是否保持不變.

練習冊系列答案
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A.滑塊克服摩擦力所做的功為f(L+s)
B.其他條件不變的情況下,F(xiàn)越大,滑塊與木板間產(chǎn)生的熱量越多
C.木板滿足關系:f(L+s)=$\frac{1}{2}$m1v22
D.F(L+s)-fL=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$m1v22

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A.線框受到安培力的合力方向豎直向上
B.線框中感應電流方向為先順時針后逆時針
C.線框中的磁通量為零時其感應電流也為零
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12.用比值法定義物理量是物理學中一種很重要的思想方法,下列物理量由比值法定義正確的是( 。
A.加速度a=$\frac{F}{m}$B.磁感應強度B=$\frac{F}{IL}$C.電容C=$\frac{{?}_{r}S}{4πkd}$D.電流強度I=$\frac{U}{R}$

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19.下列說法正確的是( 。
A.體積大的物體一定不能看成質點B.加速度大,速度變化一定快
C.速度方向與加速度方向一定相同D.加速度增大,速度一定增大

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9.以下說法正確的是( 。
A.玻璃管的裂口燒熔后會變鈍是表面張力的作用引起的
B.一種液體是否浸潤某種固體,與這兩種物質的性質都有關系
C.一切自然過程總是沿著分子熱運動的無序性減小的方向進行
D.做油膜法估測分子直徑的實驗時,要先撒痱子粉再滴入酸酒精溶液
E.只要知道某種物質的摩爾體積和分子體積,就可以計算出阿伏加德羅常數(shù)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖為兩分子系統(tǒng)的勢能Ep與兩分子間距離r的關系曲線.下列說法正確的是( 。
A.當r等于r1時,分子間作用力為零
B.當r等于r2時,分子間作用力為零
C.當r大于r1時,分子間的作用力表現(xiàn)為引力
D.當r由r2逐漸增大時,分子間的作用力逐漸減小

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13.(1)在“用單擺測定當?shù)氐闹亓铀俣取钡膶嶒炛,除帶橫桿的鐵架臺、鐵夾、秒表、游標卡尺、刻度尺之外,還必須選用的器材,正確的一組是A.
A.約1m的不可伸長的細線,半徑約1cm的小鐵球
B.約0.1m的不可伸長的細線,半徑約1cm的小鐵球
C.約0.1m的不可伸長的細線,半徑約1cm的小塑料球
D.約1m的不可伸長的細線,半徑約1cm的小塑料球
(2)某同學在處理數(shù)據(jù)的步驟中,以$\sqrt{L}$為縱坐標,以周期T為橫坐標,作出如圖所示的圖象,已知該圖線的斜率為k=0.500,則重力加速度為9.86m/s2.(結果保留三位有效數(shù)字,π=3.14)

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14.正負電子對撞機是使正負電子以相同速率對撞(撞前速度在同一直線上的碰撞)并進行高能物理研究的實驗裝置(如圖甲),該裝置一般由高能加速器(同步加速器或直線加速器)、環(huán)形儲存室(把高能加速器在不同時間加速出來的電子束進行積累的環(huán)形真空室)和對撞測量區(qū)(對撞時發(fā)生的新粒子、新現(xiàn)象進行測量)三個部分組成.為了使正負電子在測量區(qū)內不同位置進行對撞,在對撞測量區(qū)內設置兩個方向相反的勻強磁場區(qū)域.對撞區(qū)域設計的簡化原理如圖乙所示:MN和PQ為足夠長的豎直邊界,水平邊界EF將整個區(qū)域分成上下兩部分,Ⅰ區(qū)域的磁場方向垂直紙面向內,Ⅱ區(qū)域的磁場方向垂直紙面向外,磁感應強度大小均為B.現(xiàn)有一對正負電子以相同速率分別從注入口C和注入口D同時水平射入,在對撞測量區(qū)發(fā)生對撞.已知兩注入口到EF的距離均為d,邊界MN和PQ的間距為L,正電子的質量為m,電量為+e,負電子的質量為m,電量為-e.

(1)試判斷從注入口C入射的是正電子還是負電子;
(2)若L=4$\sqrt{3}$d,要使正負電子經(jīng)過水平邊界EF一次后對撞,求正負電子注入時的初速度大;
(3)若只從注入口C射入電子,間距L=13(2-$\sqrt{3}$)d,要使電子從PQ邊界飛出,求電子射入的最小速率,及以此速度入射到從PQ邊界飛出所需的時間.

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