15.質(zhì)量為m的物體,以初速度v0由固定的光滑斜面的底端沿斜面向上滑動,在滑動過程中,當(dāng)高度為h時,以經(jīng)過底端的水平面為參考面,該物體具有的機(jī)械能為( 。
A.$\frac{1}{2}$mv02B.$\frac{1}{2}$mv02+mghC.mghD.$\frac{1}{2}$mv02-mgh

分析 物體上滑過程中,支持力不做功,只有重力做功,機(jī)械能守恒.

解答 解:物體的初動能為$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$,初始重力勢能為0,故初始機(jī)械能為$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$;
物體沿著光滑斜面上滑的過程中,只有重力做功,機(jī)械能守恒,故上升的高度為h時的機(jī)械能依然為$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$;
故選:A.

點評 本題關(guān)鍵抓住只有重力做功,物體的機(jī)械能守恒來求解.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.α粒子散射實驗結(jié)果表明(  )
A.原子中絕大部分是空的
B.原子中全部正電荷都集中在原子核上
C.原子內(nèi)有中子
D.原子的質(zhì)量幾乎全部都集中在原子核上

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.關(guān)于感應(yīng)電流,下列說法中正確的是( 。
A.只要閉合電路內(nèi)有磁通量,閉合電路中就有感應(yīng)電流產(chǎn)生
B.穿過螺線管的磁通量發(fā)生變化時,螺線管內(nèi)部就一定有感應(yīng)電流產(chǎn)生
C.線圈不閉合時,即使穿過線圈的磁通量發(fā)生變化,線圈中也沒有感應(yīng)電流
D.以上說法都不正確

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.欲用伏安法測定一段阻值約為5Ω左右的金屬導(dǎo)線的電阻,要求測量結(jié)果盡量準(zhǔn)確,現(xiàn)備有以下器材:
A.電源(3V,內(nèi)阻不計)
B.電流表(0~3A,內(nèi)阻約0.0125Ω)
C.電流表(0~0.6A,內(nèi)阻約0.125Ω)
D.電壓表(0~3V,內(nèi)阻約3kΩ)
E.電壓表(0~15V,內(nèi)阻約15kΩ)
F.滑動變阻器(0~20Ω,額定電流1A)
G.滑動變阻器(0~2 000Ω,額定電流0.3A)
H.開關(guān)、導(dǎo)線
(1)上述器材中應(yīng)選用的是ACDFH;(填寫各器材的字母代號)
(2)設(shè)實驗中,電流表、電壓表的某組示數(shù)如圖所示,圖示中I=0.48A,U=2.20V.

(3)為使通過待測金屬導(dǎo)線的電流能在0~0.5A范圍內(nèi)改變,請按要求畫出測量待測金屬導(dǎo)線的電阻Rx的原理電路圖.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,AB部分為光滑的四分之一圓弧軌道,半徑為R,A點與圓心O等高.BC部分水平,表面粗糙.一質(zhì)量為m的小物體自軌道A點由靜止開始沿軌道下滑,物體與BC部分之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,求:
(1)物體滑至B點時的速度大;
(2)物體在水平面BC上滑動的最大距離;
(3)在整個過程中損失的機(jī)械能.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.阿伏加德羅常數(shù)為NA,銅的摩爾質(zhì)量為M,銅的密度為ρ,則下列說法正確的是( 。
A.1kg銅所含原子數(shù)為ρNAB.1m3銅所含原子數(shù)為$\frac{ρ{N}_{A}}{M}$
C.1個銅原子的質(zhì)量為$\frac{M}{{N}_{A}}$D.1個銅原子所占的體積為$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.如圖所示,兩端開口的U形玻璃管中,左右兩側(cè)各有一段水銀柱,水銀部分封閉著一段空氣,己知右側(cè)水銀還有一段水平部分,則:
(1)若向右側(cè)管中再滴入少許水銀,封閉氣體的壓強(qiáng)將不變.
(2)若向左側(cè)管中再滴入少許水銀,封閉氣體的壓強(qiáng)將增加,右側(cè)水銀的水平部分長度變變短.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.關(guān)于摩擦力做功,以下敘述正確的是( 。
A.滑動摩擦力總是做負(fù)功B.靜摩擦力一定不做功
C.摩擦力既可做正功,又可做負(fù)功D.摩擦力總是做負(fù)功

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.某潛水器在一次水下海試活動任務(wù)完成后,從海底豎直上浮,從上浮速度為v時開始計時,此后勻減速上浮,經(jīng)過時間t上浮到海面,速度恰好減為零,則潛水器在t0(t0<t)時刻距離海平面的深度為( 。
A.$\frac{v(t-{t}_{0})^{2}}{2t}$B.vt0(1-$\frac{{t}_{0}}{2t}$)C.$\frac{v{{t}_{0}}^{2}}{2t}$D.$\frac{vt}{2}$

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