15.嫦娥三號12月2日1時30分由長征三號乙運載火箭從西昌衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空,首次進行月球軟著落和月面巡視勘察,獲取月球內部的物質成分并進行分析,嫦娥三號衛(wèi)星在加速升空過程中( 。
A.動能變大,重力勢能變小B.動能變小,重力勢能變小
C.動能變大,重力勢能變大D.動能不變,重力勢能變大

分析 (1)影響動能大小的因素是質量和速度,質量越大,速度越大,動能越大.
(2)影響重力勢能大小的因素是質量和被舉得高度,質量越大,高度越高,重力勢能越大.
(3)機械能是動能與勢能的和.

解答 解:嫦娥三號在火箭的推動下加速升空的過程中,質量不變,速度增大,動能增大;質量不變,高度增大,重力勢能增大.故只有選項C的說法正確.
故選:C.

點評 掌握動能、重力勢能、機械能大小的影響因素,根據(jù)能量的影響因素判斷動能、重力勢能、機械能大小的變化是解答此類題目的關鍵.

練習冊系列答案
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科目:初中物理 來源: 題型:計算題

11.汽車在平直公路上行駛,在前一路程中的平均速度為36km/h,后一半路程中的平均速度為20m/s,求汽車在全程中的平均速度.

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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題

6.觀察身邊的物理現(xiàn)象--下列估測最接近實際的是( 。
A.演奏中華人民共和國國歌所需的時間約為47s
B.我們所用物理教材的寬度約為35cm
C.初中物理課本一頁紙的厚度約為0.008mm
D.課桌的高度約為1.5 m

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,杠桿OA在力F1、F2的作用下,處于靜止狀態(tài),在圖中畫出力F1的力臂L1和F2

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示的電動自行車的銘牌如表所示.
型號TDR0178Z
無刷電機48V,400W
鉛蓄電池48V,80AH
整車質量80kg
外包尺寸1860mm×530mm×1050mm
(1)質量為60kg的小月騎上電動自行車行駛時,兩輪胎與地面的接觸面積共為1.0×10-2m2,那么此時車對地面的壓強多大(g取10N/kg)
(2)在某平直路段上,電動自行車以額定功率勻速行駛時,受到的平均阻力為40N.若行使速度為7m/s,則5s內動力對自行車所做的功是多少?

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

20.小明利用光具座進行凸透鏡成像的實驗探究中:
如圖所示,一束平行于凸透鏡主光軸的光線經(jīng)過凸透鏡后,在光屏上形成了一個最小、最亮的光斑.
(1)調整后,把燭焰放在距離凸透鏡18cm處時,在凸透鏡另一側前后移動光屏,會在光屏上得到一個倒立、放大的實像(填“放大”或“縮小”);投影儀(填“照相機”“放大鏡”或“投影儀”)就是利用這一成像規(guī)律工作的.
(2)實驗一段時間后,蠟燭變短了,要使燭焰的像仍然成在光屏的中心,應該將透鏡向下移動.

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科目:初中物理 來源: 題型:填空題

7.與絲綢摩擦的玻璃棒A分別靠近懸掛的輕質帶電小球B和C,發(fā)現(xiàn)B被排斥,C被吸引,則AB帶正電;用塑料梳子梳干燥頭發(fā)時,越梳越蓬松,這是同種電荷相互排斥現(xiàn)象.

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

4.平底茶杯放在水平桌面上,茶杯重3N,茶杯的底面積是20cm2,茶杯內裝有200cm3的水.(g取l0N/kg)求:
(1)茶杯內水的質量.
(2)茶杯對桌面的壓強.

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

5.結合圖閱讀以下材料,回答問題.
混合動力型汽車
利用兩種或兩種以上能源的汽車稱為混合動力型汽車,通常指的是利用汽油和電池的汽車.該類型汽車,一般有一臺質量較小且較為經(jīng)濟的汽油發(fā)動機與電動機.汽油發(fā)動機可以滿足大多數(shù)情況下行駛的需要,當需要更多的動力時,可以再由電動機提供,電動機由能重復充電的蓄電池供電.
有一種類型的混合動力型汽車,稱為“并聯(lián)混合動力型汽車”,如圖所示.該車的汽油發(fā)動機和電動機通過同一個變速器與車輪相連.何時使用汽油發(fā)動機,何時使用電動機,何時兩者同時使用由內置電腦確定.這類汽車除了油箱里的汽油之外,不再需要外界其它能源.與電動汽車不同,你不需要將混合動力型汽車的蓄電池接到電源插座上去充電.普通汽車在制動時,汽車的動能全部轉化為內能.該類型汽車在制動時,電動機作為發(fā)電機使用,把汽車的一部分動能轉化為電能,實現(xiàn)了對電池的充電.

(1)混合動力型汽車與普通汽車相比,具有哪些優(yōu)點(寫出一點)節(jié)約汽油、行駛費用低.
(2)并聯(lián)混合動力型汽車在制動時,汽車的動能轉化為內能和電能.
(3)并聯(lián)混合動力型汽車以速度v勻速行駛時,若汽油發(fā)動機與電動機同時提供動力,功率分別為P1、P2,則此時該車受的阻力F=$\frac{{P}_{1}+{P}_{2}}{v}$.

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