题目内容
1.质量为1kg的物体从静止开始自由下落,落到距出发点0.2m处时的动能为2J.(g取10m/s2)分析 对物体下落的过程,根据动能定理列式求解即可.
解答 解:对物体从静止到落到距出发点0.2m处的过程中,重力做的功等于物体增加的动能,根据动能定理得:
EK=mgh=1×10×0.2=2J
故答案为:2J
点评 本题主要考查了动能定理的直接应用,知道自由下落过程中,只有重力做功,难度不大,属于基础题.
另外该题也可以结合自由落体运动的速度公式求出速度,再由动能的定义式求出.
练习册系列答案
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11.
质量是2kg的物体置于水平面上,在运动方向上受拉力F作用沿水平面做匀变速运动,物体运动的速度-时间图象如图所示,若物体受摩擦力为10N,则下列说法正确的是( )
| A. | 拉力做功150J | B. | 合力做功400J | C. | 摩擦力做功250J | D. | 合力做功-100J |
12.
在水平面上有一固定的U形金属框架,框架上置一金属杆ab,如图所示(纸面即水平面),在垂直纸面方向有一匀强磁场,则( )
| A. | 若磁场方向垂直纸面向外并增长时,杆ab将向右移动 | |
| B. | 若磁场方向垂直纸面向外并减少时,杆ab将向右移动 | |
| C. | 若磁场方向垂直纸面向里并增长时,杆ab将向右移动 | |
| D. | 若磁场方向垂直纸面向里并减少时,杆ab将向右移动 |
9.
如图所示,A、B为地球的两个轨道共面的人造卫星,运行方向相同,A为地球同步卫星,A、B卫星的轨道半径的比值为k,地球自转周期为T0.某时刻A、B两卫星距离达到最近,从该时刻起到A、B间距离最远所经历的最短时间为( )
| A. | $\frac{{T}_{0}}{2(\sqrt{{k}^{3}}+1)}$ | B. | $\frac{{T}_{0}}{\sqrt{{k}^{3}}-1}$ | C. | $\frac{{T}_{0}}{2(\sqrt{{k}^{3}}-1)}$ | D. | $\frac{{T}_{0}}{\sqrt{{k}^{3}}+1}$ |
13.有一个小灯泡上标有“3V 0.6A”字样,现要描绘该灯泡的伏安特性曲线,有下列器材可供选用:
A.电压表(0~3V,内阻约1kΩ)
B.电压表(0~15V,内阻约5kΩ)
C.电流表(0~3A,内阻约2Ω)
D.电流表(0~0.6A,内阻约0.5Ω)
E.滑动变阻器(10Ω,1A)
F.滑动变阻器(1000Ω,0.5A)
G.直流电源(6V,内阻不计)另有开关一个,导线若干.
(1)实验中电压表应选A,电流表应选D,滑动变阻器应选E (只填器材的字母代号);
(2)在如图1的虚线框中画出实验电路图,要求电流、电压能从零开始变化;

(3)根据你设计的电路图,将图2中的实物连接成实验用的电路;
(4)在实验中得到如下数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压):
若将该小灯泡接在电动势为2V、内阻不计的电池两端,则小灯泡的实际功率是1.00W.
A.电压表(0~3V,内阻约1kΩ)
B.电压表(0~15V,内阻约5kΩ)
C.电流表(0~3A,内阻约2Ω)
D.电流表(0~0.6A,内阻约0.5Ω)
E.滑动变阻器(10Ω,1A)
F.滑动变阻器(1000Ω,0.5A)
G.直流电源(6V,内阻不计)另有开关一个,导线若干.
(1)实验中电压表应选A,电流表应选D,滑动变阻器应选E (只填器材的字母代号);
(2)在如图1的虚线框中画出实验电路图,要求电流、电压能从零开始变化;
(3)根据你设计的电路图,将图2中的实物连接成实验用的电路;
(4)在实验中得到如下数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压):
| I/A | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| U/V | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
10.下列说法中错误的是( )
| A. | 形变微小时,弹力很小 | |
| B. | 放在水平桌面上的书对桌面的压力就是物体所受到的重力 | |
| C. | 挂在绳下的重物受到绳向上的拉力,是绳的微小形变而产生的 | |
| D. | 放在桌上的物体受到向上的弹力,这是由于物体发生微小形变而产生的 |