1、选择题 某人把原来静止于地面上的质量为2kg的物体向上提1m,并使物体获得1m/s的速度,取g为10m/s2,则这过程中正确的是( )
A.人对物体做功21J
B.合外力对物体做功1J
C.合外力对物体做功21J
D.物体重力势能增加21J
参考答案:A、设人对物体做功为W,根据动能定理得,W-mgh=12mv2,代入解得W=21J.故A正确.
? B、C根据动能定理得,合外力做功W合=12mv2=1J.故B正确,C错误.
? D、物体向上运动的过程中,重力做负功,为WG=-mgh=-20J,则物体重力势能增加20J.故D错误.
故选AB
本题解析:
本题难度:一般
2、计算题 在水平地面MN上方高度为h=0.45m处有一个粗糙绝缘平台PQ,如图所示,平台上方PR右侧有水平向右的有界匀强电场,场强E=1.1×104N/C。有一质量m=1.0×10-3kg、带电量为q=-1.0×10-6C的滑块放在平台上,距离平台左端P点L=0.5m处,滑块与平台的滑动摩擦因数为μ=0.2。现给滑块水平向左的初速度v0=4m/s,问:
(1)滑块经过P点时的速度多大?
(2)滑块落地点距N点多远?

参考答案:解:(1)由动能定理:
得:
(2)由
,得

本题解析:
本题难度:一般
3、填空题 两平行金属板间的电压为U,两板间距为d,一质量为m,电量为q的带电粒子以初速度v0垂直于电场线方向进入匀强电场,离开电场时,偏转距离为d/2,那么带电粒子离开电场时的动能为______?(粒子重力不计).
参考答案:由题,带电粒子离开电场时,偏转距离为12d,而两平行金属板间的电压为U,两板间距为d,则离开电场和进入电场两点间电势差为12U,电场力做功为12qU,由动能定理得:
12qU=Ek-12mv20
解得:Ek=12qU+12mv20
故答案为:12qU+12mv20.
本题解析:
本题难度:简单
4、选择题 如图2所示,固定斜面倾角为θ,整个斜面分为AB、BC两段,AB=2BC.小物块P(可视为质点)与AB、BC两段斜面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2.已知P由静止开始从A点释放,恰好能滑动到C点而停下,那么θ、μ1、μ2间应满足的关系是? ( )

A.tanθ=
?B.tanθ=
?
C.tanθ=2μ1-μ2?D.tanθ=2μ2-μ1
参考答案:B
本题解析:由动能定理得mg·AC·sinθ-μ1mgcosθ·AB-μ2mgcosθ·BC=0,则有tanθ=
,
本题难度:一般
5、简答题 如图所示,有一电子(电量为e)经电压U0加速后,进入两块间距为d、电压为U的平行金属板间,
若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能穿过电场,求:
(1)电子进入偏转电场时的速度;(2)金属板AB的长度.
参考答案:(1)设电子被加速后速度大小为v0,对于电子在加速电场中由动能定理得:
eUo=12mv20? ①
?所以v0=
本题解析:
本题难度:一般