题目内容
7.物体在运动过程中重力做了-10J功,则可以得出( )A. | 物体克服重力做功10J | B. | 物体的重力势能一定增加10J | ||
C. | 物体的动能一定增加10J | D. | 物体的机械能有可能不变 |
分析 物体做负功可以说成克服物体做功;重力做正功重力势能减小,重力做负功,重力势能增加.
解答 解:A、物体在运动过程中,克服重力做功10J,说明重力做了-10J的功,重力做负功,故A正确;
B、重力做了-10J功,物体重力势能增加10J,故B正确;
C、物体动能的变化等于合外力做的功,克服重力做功10J,不能确定其他力的做功情况,所以物体的动能可能增加、可能不变、也可能减小,故C错误;
D、只有重力做功时,物体的机械能守恒,重力做了-10J的功,物体可能是只在重力的作用下运动的,机械能可以守恒,故D正确;
故选:ABD.
点评 解决本题的关键知道重力做功与重力势能的关系.重力做正功,重力势能减小,重力做负功,重力势能增加.
练习册系列答案
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12.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数壁为5:1,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2,导线电阻不计.开关S闭合前,副线圈两端的电压按图乙所示规律变化.现闭合开关S,下列说法正确的是( )
A. | L2两端电压瞬时值表达式为u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V) | |
B. | 变压器的输入功率增大 | |
C. | L1的实际功率减小 | |
D. | 电压表V1示数为1000V |
13.一物体放在水平地面上,当用如图2所示与水平方向成30°角的力F1拉物体时,物体做匀速直线运动,当改用如图2所示与水平方向成30°角的力F2推物体时,物体仍做匀速直线运动.已知该物体与地面之间的动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,重力加速度为g,则拉力F1大小与推力F2大小之比为( )
A. | 1:3 | B. | 1:2 | C. | 1:$\sqrt{2}$ | D. | 1:$\sqrt{3}$ |
15.如图所示,水平轻弹簧与物体A和B相连,放在光滑水平面上,处于静止状态,物体A的质量为m,物体B的质量为M,且M>m.现用大小相等的水平恒力F1、F2拉A和B,从它们开始运动到弹簧第一次最长的过程中( )
A. | 因M>m,所以B的动量大于A的动量 | B. | A的动能最大时,B的动能也最大 | ||
C. | 做的总功为零 | D. | 弹簧第一次最长时A和B总动能最大 |
12.“天宫二号”于今年9月15日发射成功,准确进入预定轨道.如图所示,“天宫二号”在圆轨道1上运行一段时间后,在Q点开启发动机短时间加速,关闭发动机后,“天宫二号”沿椭圆轨道2运行到达P点,开启发动机再次加速,进入轨道3绕地球做圆周运动,“天宫二号”在图示轨道1、2、3上正常运行时,下列说法正确的是( )
A. | “天宫二号”在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率 | |
B. | “天宫二号”在三个轨道上的周期关系为T1>T2>T3 | |
C. | “天宫二号”在三个轨道上的机械能关系为E1>E2>E3 | |
D. | “天宫二号”在轨道2上经过P点的加速度大于它在轨道3上经过P点的加速度 |
19.如图甲所示,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接,导轨上放一质量为m的金属杆,金属杆、导轨的电阻均忽略不计,匀强磁场垂直导轨平面向下,用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动,当改变拉力的大小时,金属杆做匀速运动时的速度v也会变化,v和F的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. | 当恒力F=3N时,电阻R消耗的最大电功率为8W | |
B. | 流过电阻R的电流方向为a→R→b | |
C. | 由图象可以得出B、L、R三者的关系式为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R}$=$\frac{1}{2}$ | |
D. | 金属杆在匀速运动之前做匀加速直线运动 |
16.2016 年 8 月 16 日 1 时 40 分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空,首次实现地空量子通,这种方式能极大提高通信保密性,“墨子号”重量约为640公斤,设计寿命为两年,运行在高度为 500 公里的极地轨道,已知地球半径为 R,地面的重力加速度为 g,引力常数为 G,则( )
A. | 由以上数据可以估算出“墨子号”卫星的运行周期 | |
B. | 仅由以上数据无法估算地球对“墨子号”卫星的万有引力 | |
C. | “墨子号”卫星属于地球同步卫星 | |
D. | “墨子号”卫星的线速度大于第一宇宙速度,并且小于第二宇宙速度 |