题目内容
1.某同学用两种不同方式搬动哑铃,Ⅰ:缓慢将哑铃举过头顶;Ⅱ:托着哑铃沿水平方向匀速前进,下列说法正确的是( )| A. | 在Ⅰ中他对哑铃做负功 | |
| B. | 在Ⅱ中他对哑铃做正功 | |
| C. | 在Ⅰ和Ⅱ中他对哑铃都做正功 | |
| D. | 在Ⅰ中他对哑铃做正功,Ⅱ中他对哑铃不做功 |
分析 做功的两个必要因素:作用在物体上的力;物体在力的方向上移动一段距离.
解答 解:缓慢将哑铃举过头顶,根据W=Fxcosθ可知,力和在力的方向上通过的位移方向相同,做正功,人托着一个物体沿水平方向匀速前进,力的方向与位移方向垂直,力不做功,即人没有对物体做功,故ABC错误,D正确;
故选:D.
点评 本题考查学生对功的概念的理解,掌握住功的概念及做功满足的条件就可以解决本题
练习册系列答案
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12.如图甲所示,倾角θ=37°的足够长的大型传送带在保持静止时,将m=1kg的工件轻放在传送带上,工件便匀加速下滑到底端.现传送带以恒定的速率v1沿顺时针方向运行,t=0时,工件(可视为质点)由底端沿着传送带以v2=10m/s的速度斜向上运动,工件相对于地面的v-t图象如图乙所示.取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是( )

| A. | 传送带的速率v1=5m/s | |
| B. | 工件上升最大高度为10m | |
| C. | 工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5 | |
| D. | 工件沿传送带斜向下运动返回到底端的时间比斜向上运动的时间短 |
9.
图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与电阻R连接,与电阻R并联的交流电压表为理想电表.图8乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的图象,已知电枢为200匝的矩形线圈,电阻为2Ω,面积为0.05m2,外接电阻R为8Ω,磁感应强度为$\frac{{\sqrt{2}}}{π}$T,则( )
| A. | 线圈中感应电流的有效值为100$\sqrt{2}$A | |
| B. | 交流电压表的示数为800V | |
| C. | 线圈中感应电动势的瞬时值表达式e=1000$\sqrt{2}$sin100πt | |
| D. | 线圈匀速旋转0.005s的过程中,通过电阻R的电荷量为$\frac{{\sqrt{2}}}{π}$C |
16.
如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角θ=60°,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是( )
| A. | 小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg | |
| B. | 小球下降最大距离为L(1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$) | |
| C. | 小物块在D处的速度与小球速度大小之比为2:$\sqrt{3}$ | |
| D. | 小物块在D处的速度大小为$\frac{\sqrt{20\sqrt{3}gl}}{5}$ |
6.下列公式为决定式的是( )
| A. | E=$\frac{F}{q}$ | B. | C=$\frac{Q}{U}$ | C. | E=$\frac{U}{d}$ | D. | E=k$\frac{Q}{{R}^{2}}$ |
13.
一座大楼中有一部直通高层的客运电梯,电梯的简化模型如图1所示,一质量为M的乘客站在电梯里,电梯对乘客的支持力为F.已知电梯在t=0时由静止开始上升,电梯的加速度a随时间t的变化如图2所示,根据a-t图象可以判断,力F大小不变,且F<Mg的时间段为( )
| A. | 1~8s内 | B. | 15~16s内 | C. | 16~23s内 | D. | 23~24s内 |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
| B. | Bi核的半衰期是5天,12个Bi核经过10天后还有3个未衰变 | |
| C. | 汤姆生发现电子,表明原子具有复杂结构;卢瑟福发现质子,表明原子核具有复杂结构 | |
| D. | 按照玻尔理论:氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大 |