题目内容
5.下列说法正确的是( )| A. | 能量耗散表明,能量的总量并不守恒 | |
| B. | 随着科技的发展,能量是可以产生的 | |
| C. | 随着科技的发展,永动机是可以制成的 | |
| D. | 某种形式的能量减少,一定有其他形式的能量增加,能的总量保持不变 |
分析 能量既不会凭空消失,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变,这就是能量恒守定律. 自然界的一切物质都具有能量,能量有不同的形式,它可以由一种形式转化为另一种形式,由一个系统转移到另一个系统,在转化和转移的过程中能的总数值不变.能量耗散是指能量的可利用率越来越低,但仍然遵守能量守恒定律.
解答 解:A、能量耗散是指能量的可利用率越来越低,但仍然遵守能量守恒定律.故A错误;
B、能量既不会凭空消失,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变,故B错误;
C、永动机违背了能量守恒定律,是不可能制成的,故C错误;
D、根据能量守恒定律可知,某种形式的能量减少,一定有其他形式的能量增加,能的总量保持不变,故D正确;
故选:D
点评 本题主要考查了能量守恒定律的直接应用,知道能量既不会凭空消失,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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15.
如图所示,在竖直平面内有一个150°的光滑支架MNP,NP处于水平面内,两个相同的带电小球A、B分别穿在MN、NP上,现B小球受水平堆力F1作用,A、B均处于静止状态,此时两球间距为L1.现缓慢推动B球,A球也缓慢移动,当B球到达C点时,水平推力的大小为F2,两球间的距离为L2,则( )
| A. | F1>F2 | B. | F1<F2 | C. | L1<L2 | D. | L1>L2 |
13.
甲、乙两球做匀速圆周运动,向心加速度a随半径r变化的关系图象如图所示,由图象可知( )
| A. | 乙球运动时,线速度大小为6m/s | B. | 甲球运动时,角速度大小为2rad/s | ||
| C. | 甲球运动时,线速度大小不变 | D. | 乙球运动时,角速度大小不变 |
20.下列说法正确的是( )
| A. | 光纤通信,全息照相及医用纤维是内窥镜都是利用了光的全反射原理 | |
| B. | 做双缝干涉实验时,用绿光照射单缝,在光屏P上观察到干涉条纹,用红光代替绿光照射单缝将得到相邻条纹间距更大的干涉图样 | |
| C. | 相对论认为:竖直向上高速运动的球在水平方向上变扁了 | |
| D. | 在真空中传播的电磁波,当它的频率增加时,它的传播速度不变,波长变短 |
10.
2015年3月,美国宇航局的“信使”号水星探测器按计划将陨落在水星表面,工程师找到了一种聪明的办法,能够使其寿命再延长一个月.这个办法就是通过向后释放推进系统中的高压氮气来提升轨道.如图所示,设释放氮气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,释放氮气后探测器进入椭圆轨道Ⅱ上,忽略探测器在椭圆轨道上所受外界阻力.则下列说法正确的是( )
| A. | 探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上A点加速度大小不同 | |
| B. | 探测器在轨道Ⅰ上A点运行速度小于在轨道Ⅱ上B点速率 | |
| C. | 探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道Ⅰ上速率 | |
| D. | 探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中,引力势能和动能都减少 |
17.下列选项中所列各物理量的关系式,全部用到了比值定义法的有( )
| A. | v=$\frac{x}{t}$,a=$\frac{△x}{△t}$,I=$\frac{U}{R}$ | B. | φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$,E=$\frac{{F}_{电}}{q}$,B=$\frac{F}{IL}$ | ||
| C. | C=$\frac{Q}{U}$,I=$\frac{q}{t}$,R=$ρ\frac{L}{S}$ | D. | R=$\frac{U}{I}$,g=$\frac{G}{m}$,a=$\frac{{F}_{合}}{m}$ |
15.
a、b两束单色光分别用同一双缝干涉装置进行实验,在距双缝恒定距离的屏上得到如图所示的干涉图样,图甲是a光照射时形成的干涉图样,图乙是b光照射时形成的干涉图样.下列关于a、b两束单色光的说法正确的是( )
| A. | a光的频率比b光大 | B. | b光比a光易发生衍射现象 | ||
| C. | a光比b光易发生全反射现象 | D. | b光在水中的传播速度较小 |