题目内容
15.| A. | 重力势能增加mgs | B. | 动能增加$\frac{1}{4}$mgs | C. | 机械能增加mgs | D. | 拉力做功为$\frac{1}{2}$mgs |
分析 重力势能增加等于克服重力做功.动能增加等于合外力做功.根据重力势能增加和动能增加分析机械能的增加.拉力做功等于机械能增加.
解答 解:A、重力势能增加△Ep=mgssin30°=$\frac{1}{2}$mgs,故A错误.
B、根据动能定理知,动能增加为△Ek=mas=$\frac{1}{2}$mgs,故B错误.
C、机械能等于动能与重力势能之和,则知机械能增加为△E=△Ep+△Ek=mgs,故C正确.
D、根据功能原理知,拉力做功为W=△E=mgs,故D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键要掌握常见的功与能的关系,知道重力势能变化与重力做功的关系、动能变化与合外力做功的关系,了解功能原理.
练习册系列答案
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19.
如图所示,位于竖直平面内的一长木板斜靠在竖直墙上的A点,其与水平面的夹角为53°,另一同样材料的长木板斜靠在竖直墙上的B点,其与水平面的夹角为45°,两长木板底端都在C点处.若将一小球从A点由静止释放,小球运动到C点历时为t,将同-小球从B点由静止释放,小球运动到C点历时也为t,则小球与长木板间的动摩擦因数为(sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )
| A. | $\frac{1}{7}$ | B. | $\frac{3}{14}$ | C. | $\frac{3\sqrt{2}}{8}$ | D. | $\frac{5\sqrt{2}}{8}$ |
6.如图,A、B两灯电阻相同,当滑动变阻器的滑动端P向上滑动时( )

| A. | 通过电源的电流增大 | B. | 电阻R中的电流减小 | ||
| C. | 电灯A将变暗一些 | D. | 电灯B将变暗一些 |
3.
如图所示,质量为M的长木板位于光滑水平面上,质量为m的物块静止在长木块上,两物块之间的滑动摩擦因数为μ,现对物块m施加水平向右的恒力F,若恒力F使长木板与物块出现相对滑动.则恒力F的最小值为(重力加速度大小为g,物块与长木板之间的最大静摩擦力等于两者之间的滑动摩擦力)( )
| A. | μmg(1+$\frac{m}{M}$) | B. | μmg(1+$\frac{M}{m}$) | C. | μmg | D. | μMg |
10.如图所示,处于同一轨道的人造地球卫星1、2,它们均绕地球做匀速圆周运动,其中卫星1在前,则( )

| A. | 卫星2向后喷气加速能追上卫星1 | B. | 卫星1和卫星2的周期一定相等 | ||
| C. | 卫星1和卫星2的动能一定相等 | D. | 卫星1的加速度大于卫星2的加速度 |
20.天宫一号探测器内装有压力传感器,上面放有一个质量m=1.6kg的物体.在火箭作用下探测器以5m/s2的加速度匀加速竖直上升,某时刻压力传感器示数F=9N,已知地球表面重力加速度g=10m/s2,则以下判断正确的是( )
| A. | 物体处于超重状态 | B. | 物体处于失重状态 | ||
| C. | 物体超重8 N | D. | 物体失重7 N |
7.
在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,C为电容器,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.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后,下列判断错误的是( )
| A. | 灯泡L将变暗 | B. | 电源消耗的功率将变大 | ||
| C. | R0两端的电压将减小 | D. | 电容器C的电荷量将减小 |
4.
如图所示,质量均为m的点电荷A、O、C组成“三星系统”,位于同一直线上,点电荷A、C围绕点电荷O在同一半径为$\frac{L}{2}$的圆轨道上运行.点电荷A、C所带电荷量为-q,点电荷O所带电荷量为+q.静电力常量为k,不计它们之间的万有引力作用.( )
| A. | 点电荷A、C做圆周运动的线速度大小v=$\sqrt{\frac{{2k{q^2}}}{mL}}$ | |
| B. | 点电荷A、C做圆周运动的角速度ω=$\sqrt{\frac{{6k{q^2}}}{{m{L^3}}}}$ | |
| C. | 点电荷A、C做圆周运动的周期T=$\sqrt{\frac{{2m{π^2}{L^3}}}{{3k{q^2}}}}$ | |
| D. | 点电荷A、C做圆周运动的加速度与它们的质量无关 |