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如图所示,质量为m的物块从A点由静止开始下落,加速度是,下落H到B点后与一轻弹簧...

如图所示,质量为m的物块从A点由静止开始下落,加速度是满分5 manfen5.com,下落H到B点后与一轻弹簧接触,又下落h后到达最低点C,在由A运动到C的过程中,空气阻力恒定,则(  )

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A.物块机械能守恒

B.物块和弹簧组成的系统机械能守恒

C.物块机械能减少满分5 manfen5.commg(H+h)

D.物块和弹簧组成的系统机械能减少满分5 manfen5.commg(H+h)

 

D 【解析】【解析】 A、对于物体来说,从A到C要克服空气阻力做功,从B到C又将一部分机械能转化为弹簧的弹力势能,因此机械能肯定减少.故A错误. B、对于物块和弹簧组成的系统来说,物体减少的机械能为(克服空气阻力所做的功+弹簧弹性势能),而弹簧则增加了弹性势能,因此整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.故B错误. C、由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量. 所以物块机械能减少mg(H+h),故C错误. D、物块从A点由静止开始下落,加速度是g,根据牛顿第二定律得: f=mg﹣ma=mg,所以空气阻力所做的功﹣mg(H+h), 整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功, 所以物块、弹簧和地球组成的系统机械能减少mg(H+h),故D正确, 故选:D. 【考点】机械能守恒定律. 【专题】机械能守恒定律应用专题. 【分析】根据机械能守恒条件求解. 由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量. 整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功. 【点评】本题是对机械能守恒条件的直接考查,掌握住机械能守恒的条件即可,注意题目中的研究对象的选择. 学会运用能量守恒的观点求解问题,知道能量是守恒的和能量的转化形式.  
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考点分析:
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如图所示,质量为M的方形物体放在水平地面上,内有光滑圆形轨道,一质量为m的小球在竖直平面内沿此圆形轨道做圆周运动,小球通过最高点P时恰好不脱离轨道,则当小球通过与圆心等高的A点时,地面对方形物体的摩擦力大小和方向分别为(小球运动时,方形物体始终静止不动)(  )

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A.2mg,向左    B.2mg,向右    C.3mg,向左    D.3mg,向右

 

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如图所示,一电荷量q=3×10﹣5C带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中的O点.电键S合上后,当小球静止时,细线与竖直方向的夹角α=37°.已知两板相距d=0.1m,电源电动势ɛ=15V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=3Ω,R2=R3=R4=8Ω.g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

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(1)电源的输出功率;

(2)两板间的电场强度的大小;

(3)带电小球的质量.

 

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如图所示,abcd是一个正方形盒子.cd边的中点有一个小孔e.盒子中有沿ad方向的匀强电场.一个质量为m带电量为q的粒子从a处的小孔沿ab方向以初速度v0射入盒内,并恰好从e处的小孔射出.(忽略粒子重力)求:

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(1)该带电粒子从e孔射出的速度大小.

(2)该过程中电场力对该带电粒子做的功.

(3)若正方形的边长为l,试求该电场的场强.

 

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如图所示,直流电动机和电炉并联后接在直流电路上,电源的内阻r=1Ω,电炉的电阻R1=19Ω,电动机绕线的电阻R2=2Ω,当开关S断开时,电源内电路消耗的热功率P=25W;当闭合时,干路中的电流I=12.6A.求:

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(1)电源的电动势E;

(2)S闭合后电动机的机械功率.

 

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如图所示的电路中,电源电压为60V,内阻不计,(电流表和电压表均为理想电表)R=2Ω,电动机的内阻R0=1.6Ω,电压表的读数为50V,电动机正常工作,求电动机的输出功率.

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