题目内容
16.水平恒力F作用于光滑水平面上、质量为m的物体上,使其沿力F的方向移动位移s,这过程中力F做的功为W1;若水平恒力F作用于粗糙水平面上、质量为2m的物体上,使其沿力F的方向移动位移s,这过程中力F做的功为W2,则( )| A. | W1>W2 | B. | W1=W2 | C. | W1<W2 | D. | 无法确定 |
分析 恒力做功直接根据功的计算公式F=Flcosα,当力与位移方向相同时,W=Fl.
解答 解:由题得,力与位移同向,则W1=Fs,W2=Fs,所以有W1=W2.
故选:B
点评 恒力做功,根据功的公式直接计算即可,由题知功与物体的运动状态无关.
练习册系列答案
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4.许多科学家发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是( )
| A. | 伽利略的理想斜面实验能够说明物体具有惯性 | |
| B. | 亚里士多德对牛顿第一定律的建立做出了一定的贡献 | |
| C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
| D. | 伽利略发现了自由落体运动的规律 |
7.科学家对物理学的研究和发展中创设出了许多的物理学研究方法,以下关于物理学史或物理学研究方法的相关叙述中,说法正确的是( )
| A. | 伽利略的斜槽实验是通过直接测量物体自由落体运动的下落距离和时间来验证下落的距离与时间的平方成正比例的关系 | |
| B. | 牛顿第一定律的核心思想认为运动必须依靠外力的不断作用才能维持,外力一旦消失,运动就停止了 | |
| C. | 物体的形状和大小对所研究的问题可以忽略时,用质点来代替这个物体的方法为控制变量法 | |
| D. | 由速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t小到无限接近零时,物体在t到t+△t时间内的平均速度$\frac{△x}{△t}$就可以表示t时刻的瞬时速度 |
4.
如图所示,轮O1、O3固定在同一转轴上,轮O1、O2用皮带连接且不打滑.在O1、O2、O3三个轮的边缘各取一个点A、B、C,已知三个轮的半径比r1:r2:r3=2:1:1,当转轴匀速转动时,下列说法中不正确的是( )
| A. | A、B、C三点的线速度之比为2:2:1 | B. | A、B、C三点的角速度之比为1:2:1 | ||
| C. | A、B、C三点的加速度之比为2:4:1 | D. | A、B、C三点的周期之比为1:2:1 |
11.某物体运动的v-t图象如图所示,根据图象可知( )

| A. | 0-2s内的加速度为1m/s2 | B. | 0-5s内的位移为10m | ||
| C. | 第1s末与第4s末的速度方向相同 | D. | 0-2s与4-5s时间的加速度方向相反 |
8.
如图所示,直线a为实验获得的某电源的U-I图线,直线b为实验获得的电阻R的U-I图线,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的效率分别为( )
| A. | 4W | B. | 2W | C. | 67% | D. | 33.3% |
5.如图所示,倾角为θ的光滑绝斜面固定在水平地面上,一绝缘轻弹簧的下端固定在斜面底端,上端连接一带正电的光滑滑块P,滑块所处空间存在着沿斜面向上的匀强
电场.开始时弹簧处于原长,物块恰好平衡.现给滑块一沿斜面向下的初速度v,滑块运动到最低点的过程中弹簧始终处于弹性限度内,下列说法正确的是( )
| A. | 滑块电势能的增加量大于滑块重力势能的减少量 | |
| B. | 滑块到达最低点的过程中,克服弹簧力做功$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 滑块动能的变化量等于弹簧弹力、电场力和重力做功的代数和 | |
| D. | 当滑块的加速度最大时,滑块和弹簧组成的系统机械能最大 |
6.如图所示,物体在水平力F的作用下静止在斜面上,若稍许增大水平力F,而使物体仍能保持静止时( )
| A. | 斜面对物体的静摩擦力及支持力一定增大 | |
| B. | 斜面对物体的静摩擦力不可能为零 | |
| C. | 斜面对物体的静摩擦力一定增大,支持力不一定增大 | |
| D. | 斜面对物体的静摩擦力不一定增大,支持力一定增大 |