题目内容
10.一根长L=2m、重力G=200N的均匀木杆放在水平地面上.现将它的一端从地面抬高0.5m,另一端仍搁在地面上,则物体重力势能的变化量为( )A. | 400J | B. | 200J | C. | 100J | D. | 50J |
分析 根据Ep=mgh,h是木杆的重心上升的高度,即可求解.
解答 解:由几何关系可知在木杆的重心上升的高度为:h=$\frac{1}{2}$×0.5m=0.25m;
物体克服重力做功:WG=mgh=200×0.25J=50J;
故物体重力势能的变化量为△Ep=WG=50J
故选:D.
点评 该题考查重力做功与重力势能的关系,要注意求重力做功时,要计算物体的重心升高的高度.
练习册系列答案
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20.如图所示,轻质弹簧左端固定在小车壁上,右端连物块,物块与小车无摩擦且相对小车静止,小车在水平面上向右滑行,则( )
A. | 地面若光滑,弹簧就不会形变 | |
B. | 地面若光滑,弹簧处于压缩状态 | |
C. | 地面若不光滑,弹簧处于拉伸状态 | |
D. | 无论小车怎样运动,弹簧都不会形变 |
1.如图所示,带电粒子以初速度v0从a点垂直y轴进入匀强磁场,运动中经过b点,且oa=ob.若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,让该粒子仍以v0从a点垂直y轴进入匀强电场,粒子仍能通过b点,那么电场强度E与磁感应强度B之比$\frac{E}{B}$为( )
A. | v0 | B. | $\frac{1}{v_0}$ | C. | 2v0 | D. | $\frac{v_0}{2}$ |
18.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,B是原线圈的中心街头,原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中R1、R3为定值电阻,R2为NTC型热敏电阻(阻值随温度升高而减小),C为耐压值为70V的电容器,所有电表均为理想电表.下列说法判断正确的是( )
A. | 当单刀双掷开关与A连接,传感器R2所在处温度升高,A1的示数变大,A2的示数变小 | |
B. | 当单刀双掷开关与B连接,副线圈两端电压的频率变为25Hz | |
C. | 当单刀双掷开关由A→B时,电容器C不会被击穿 | |
D. | 其他条件不变,单刀双掷开关由A→B时,变压器的输出功率变为原来的0.5倍 |
5.电场中有一点P,下列说法中正确的是( )
A. | P点的场强越大,则同一电荷在P点受到的电场力越大 | |
B. | 若P点没有试探电荷,则P点场强为零 | |
C. | 若放在P点的试探电荷量减半,则P点的场强减半 | |
D. | P点的场强方向就是试探电荷在该点所受电场力的方向 |
15.下列说法正确的是 ( )
A. | 入射光的强度变大时,打出光电子的初动能一定增大 | |
B. | 放射性元素的半衰期与外界的温度无关 | |
C. | 一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射三种不同频率的光子 | |
D. | 卢瑟福依据少数α粒子发生大角度散射提出了原子核内质子的存在 | |
E. | 按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大 |
2.“弹弓”一直是孩子们最喜爱的弹射类玩具之一,其构造如图所示,橡皮筋两端点A、B固定在把手上,橡皮筋ACB恰好处于原长状态,在C处(AB连线的中垂线上)放一固体弹丸,一手执把,另一手将弹丸拉至D点放手,弹丸就会在橡皮筋的作用下迅速发射出去,打击目标,现将弹丸竖直向上发射,已知E是CD中点,则( )
A. | 从D到C,弹丸所受合外力一直增大 | |
B. | 从D到C,弹丸速度一直变大 | |
C. | 弹丸运动到C点时的速度达到最大 | |
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19.如图所示,一物体以速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h,下列说法正确的是( )
A. | 若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律知,物体冲出C点后仍能升高h | |
B. | 若把斜面弯成如图所示的半圆弧形,物体仍能沿AB升高h | |
C. | 若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒 | |
D. | 若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,但机械能仍守恒 |
20.关于开普勒行星运动定律的应用,下面结论正确的是( )
A. | 地球的所有卫星都绕地球在椭圆或圆轨道上运行,地球位于椭圆的一个焦点上或圆心上 | |
B. | 地球的所有卫星与地心连线相等时间内扫过的面积相等 | |
C. | 地球的所有卫星椭圆轨道半长轴的立方或圆轨道半径立方与卫星公转周期平方之比相等 | |
D. | 开普勒行星运动定律只适用于行星绕太阳运动 |