18.關于機械能守恒下列說法正確的是( 。
A.機械能守恒時,物體一定不受阻力
B.機械能守恒時,物體一定只受重力和彈簧彈力的作用
C.勻速運動的物體,機械能是守恒的
D.物體所受外力不為零,機械能也可能守恒

分析 物體機械能守恒的條件是只有重力或者是彈力做功,根據(jù)機械能守恒的條件逐個分析物體的受力的情況,即可判斷物體是否是機械能守恒.

解答 解:A、物體的機械能守恒時,只有重力和彈簧彈力做功,但不一定只重力和彈簧彈力作用,也可能受到其他力,但其他力做功的代數(shù)和一定為零,故AB錯誤.
C、物體勻速上升時機械能不一定平衡,例如物體勻速上升,動能不變,重力勢能增大,故C錯誤.
D、物體機械能守恒的條件是只有重力或者是彈力做功,物體除了受重力和彈力的作用,還有可能受其他力的作用,但是其他力做功為零.故D正確.
故選:D.

點評 本題是對機械能守恒條件的直接考查,掌握住機械能守恒的條件和功能關系,即可進行分析機械能守恒的條件.

練習冊系列答案
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8.在豎直平面內建立直角坐標系xOy,其第一象限存在著正交的勻強電場和勻強磁場,電場強度的方向水平向右,磁感應強度的方向垂直紙面向里.一帶電荷量為+q,質量為m的微粒從原點出發(fā)沿與x軸正方向的夾角為45°的初速度進入復合場中,正好做直線運動,當微粒運動到A(2L,2L)時,電場方向突然變?yōu)樨Q直向上(不計電場變化的時間),粒子繼續(xù)運動一段時間后,正好垂直于y軸穿出復合場.(不計一切阻力)求:
(1)電場強度E大小;  
(2)磁感應強度B的大。

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9.下列關于物理學史的說法正確的是( 。
A.奧斯特發(fā)現(xiàn)電流周圍存在磁場,并提出分子電流假說解釋磁現(xiàn)象
B.牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,卡文迪許用扭秤實驗測出了萬有引力常量的數(shù)值,從而使萬有引力定律有了真正的使用價值
C.胡克指出,在任何情況下,彈簧的彈力都跟伸長量成正比
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6.物理學對人類社會的發(fā)展起著巨大的推動作用.下列關于物理史實和故事的描述中,正確的是( 。
A.安培的分子電流假說在當時物質結構的知識甚少的情況下說明了原子的微觀結構
B.法拉第發(fā)現(xiàn)的電磁感應現(xiàn)象與靜電感應現(xiàn)象一樣,可以獲得運動的電荷
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D.在愛因斯坦的相對論理論中,物體的質量隨著速度變化而變化

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13.甲、乙兩顆人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動.甲、乙的軌道半徑分別為r1、r2,甲的線速度大小為v,則乙的線速度大小為( 。
A.$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$vB.$\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$vC.v$\sqrt{\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}}$D.v$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$

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3.關于帶電粒子在勻強磁場中所受的洛倫茲力,下列說法正確的是( 。
A.洛倫茲力的方向可以不垂直于帶電粒子的運動方向
B.洛倫茲力力的方向總是垂直于磁場的方向
C.洛倫茲力的大小與帶電粒子的速度方向和磁場方向的夾角無關
D.僅將帶電粒子的速度減半,洛倫茲力的大小變?yōu)樵瓉淼膬杀?/td>

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,在光滑絕緣水平面上由左到右沿一條直線等間距的靜止排著多個形狀相同的帶正電的絕緣小球,依次編號為1、2、3…每個小球所帶的電荷量都相等且均為q=3.75×10-3C,第一個小球的質量m=0.1kg,從第二個小球起往下的小球的質量依次為前一個小球的$\frac{1}{2}$,小球均位于垂直于小球所在直線的勻強磁場里,已知該磁場的磁感應強度B=0.5T.現(xiàn)給第一個小球一個水平速度v0=8m/s,使第一個小球向前運動并且與后面的小球發(fā)生彈性正碰.若碰撞過程中電荷不轉移,則第幾個小球被碰后可以脫離地面?(不計電荷之間的庫侖力,取g=10m/s2

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7.一顆質量m=1kg的子彈以v0=3m/s的速度穿過一個靜止在光滑水平面上的質量為M=5kg的木塊,子彈的速度變?yōu)?m/s,則木塊速度為0.4m/s,若將木塊換成質量也為M的鋼塊,則子彈與鋼塊碰后無能量損失的反向彈回,則子彈的速度大小為2m/s,鋼塊的速度大小為1m/s.

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19.如圖所示,在平面直角坐標系的第一象限內存在豎直向下的勻強電場,第四象限存在垂直于紙面向里的勻強磁場(未畫出).勻強磁場的磁感應強度為B,一個不計重力的帶正電粒子從坐標為(0,L)的位置M水平射入電場,經(jīng)過一段時間后,從坐標為(2L,0)的位置N處進入磁場,已知粒子的質量為m,電荷量為q,粒子從第一次進入磁場到第一離開磁場所經(jīng)歷的時間為( 。
A.$\frac{πm}{2qB}$B.$\frac{\sqrt{2}πm}{2qB}$C.$\frac{3πm}{2qB}$D.$\frac{3\sqrt{2}πm}{2qB}$

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