| A、物体回到斜面底端的动能为40J | B、恒力F=2mgsinθ | C、撤去力F时,物体的重力势能为30J | D、撤去力F前的运动过程中,物体的动能一直在增加,撤去力F后物体的动能一直在减少 |
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A、小球从D处下落至水平面的时间为
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| B、小球至最低点B时对轨道压力为5mg | ||||
| C、小球落至水平面时的动能为2mgR | ||||
D、释放小球前弹射器的弹性势能为
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A、手对重物做的功大于
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B、手对重物做的功等于
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C、重物从静止下落到最大速度的过程中,弹簧对重物做的功等于
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D、重物从静止下落到最大速度的过程中,弹簧对重物做的功等于
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如图甲,倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(和和为已知量).已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( )

| A、小物块的带电量 | B、A、B间的电势差 | C、小物块的质量 | D、小物块速度最大时到斜面底端的距离 |
AB=BC,物块乙与水平直线轨道的动摩擦因数为μ,静电力常数为k,由此可得( )
A、物块乙在A点时受到轨道的支持力大小N=mg+
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B、物块乙从A点运动到B摩擦力做的功WμB=
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C、点电荷+Q产生的电场在B点的电势φB=
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| D、电场力对物块乙在AB段做正功,在BC段做负功,大小相等 |
| A、水平拉力做的功为162J | B、前3s内物体受到的拉力为10N | C、前2s内与5~7s内货物的平均速度相同 | D、物体运动的全过程产生的热量为90J |
| A、“嫦娥三号”在整个落月过程中相对于月球的机械能减少 | B、“嫦娥三号”处于悬停段时相对于月球的加速度为零 | C、“嫦娥三号”从距离月面100m高度悬停处缓慢下降到距月面4m高再度悬停过程中,合外力做功为零 | D、“嫦娥三号”关闭发动机自由下落到月面的时间约为0.9s |
如图甲所示,传送带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始终保持一定的速度v运行.现把一质量为m=2kg的小物块从皮带的低端A点以初速度v0滑上传送带又滑回低端,其在传送带上运动的v-t图如图乙所示(规定沿斜面向上方向为正),则( )

| A、传送带以4m/s速度逆时针转动 | B、小物块在传送带上向下运动的过程中机械能一直在减少 | C、小物块在t=1.96s时刻又回到A点 | D、小物块上升过程中与传送带摩擦产生的热量为60J |
| A、运动员在上升过程中对杆先做正功后做负功 | B、撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为动能 | C、运动员通过最高点时的速度一定为零 | D、运动员过横杆后在下降过程中处于超重状态 |