题目内容
7.如图所示,具有一定初速度的物块,沿倾角为30°的固定粗糙斜面向上运动的过程中,受一个恒定的沿斜面向上的拉力F作用,这时物块的加速度大小为4 m/s2,方向沿斜面向下,那么物块向上运动的过程中,下列说法正确的是( )A. | 物块的机械能一定增加 | |
B. | 物块的机械能一定减小 | |
C. | 物块的机械能可能不变 | |
D. | 克服摩擦力做的功小于拉力F做的功 |
分析 当物体只有重力做功,物体的机械能守恒,根据牛顿第二定律求出F和摩擦力合力的大小,结合机械能守恒的条件判断物体的机械能是否守恒.
解答 解:A、物体的加速度为 a=4m/s2,方向沿斜面向下,根据牛顿第二定律得:F-mgsin30°-f=ma,
解得F-f=m>0
可知F和f做功的代数和大于零,所以根据功能原理可知,在运动的过程中,机械能一定增加.故A正确,BC错误;
D、F-f=m>0,可知,克服摩擦力做的功小于拉力F做的功.故D正确.
故选:B
点评 解决本题的关键理解机械能守恒的条件,只有重力做功,不是只受重力,其它力可以做功,只要做功的代数和为零,机械能仍然守恒.若除重力以外其他力做功不为零,机械能不守恒.
练习册系列答案
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18.在空中下落的物体,由于空气阻力随着速度的增大而增大,最终会达到一个恒定的速度,称之为收尾速度.一物体质量为m,将它从空中静止释放,最后物体的收尾速度为v,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. | 若测得物体从释放至达到收尾速度所用时间为t,则物体下落的位移为$\frac{vt}{2}$ | |
B. | 若测得某一时刻物体下落时的加速度为a,则物体此时的速度为$\sqrt{2ah}$ | |
C. | 若测得某时物体的加速度为a,此时物体受到的空气阻力为m(a+g) | |
D. | 若测得物体下落t时间,通过的位移为y,则该过程的平均速度一定为$\frac{y}{t}$ |
18.实验显示,一电子(质量为 m 电荷量为 e)可以以半径为 r 圆轨道绕均匀带电的足够长 的直导线做速度大小为 v 的匀速圆周运动,轨道平 面与直导线垂直,如图所示.由此可以判断( )
A. | 直导线周围的电场线都是与直导线垂直,并 呈辐射状指向直导线的方向 | |
B. | 直导线周围的电场线都竖直向上的 | |
C. | 电子所在轨道处的场强大小为 E=mv2/er | |
D. | 电子运动过程中始终处于平衡状态 |
15.如图所示,动圈式话筒能够将声音转变为微弱的电信号(交变电流).产生的电信号一般都不是直接送给扩音机,而是经过一只变压器(视为理想变压器)之后再送给扩音机放大,变压器的作用是为了减少电信号沿导线传输过程中的电能损失,关于话筒内的这只变压器,下列判断正确的是( )
A. | 降压,因为P=I2R,降压后电流减少,导线上损失的电能减少 | |
B. | 降压,因为P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,降压后电压降低,导线上损失的电能减少 | |
C. | 升压,因为I=$\frac{U}{R}$,升压后,电流增大,使到达扩音机的信号加强 | |
D. | 升压,因为P=UI,升压后,电流减小,导线上损失的电能减少 |
2.科学家关于物体运动的研究极大地促进了物理学的发展,下列说法不符合历史事实的是( )
A. | 牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 | |
B. | 笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向 | |
C. | 伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去 | |
D. | 亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变 |
19.一小量程电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻为500Ω.要把它改装成一个量程为3V的电压表,则应在电流表上( )
A. | 并联一个200Ω的电阻 | B. | 并联一个2500Ω的电阻 | ||
C. | 串联一个200Ω的电阻 | D. | 串联一个2500Ω的电阻 |
14.在如图所示的电路中,开关闭合后,灯泡L能正常发光,当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是( )
A. | 灯泡L变亮 | B. | 灯泡L变暗 | ||
C. | 电源消耗的功率增大 | D. | 电容器C的电荷量增大 |
14.关于速度和加速度,以下说法中正确的是( )
A. | 速度表示物体位置变化的大小和方向 | |
B. | 加速度表示物体速度变化的大小和方向 | |
C. | 物体的速度改变量△v越大,加速度一定越大 | |
D. | 物体的加速度增大,物体的速度可能减小 |