题目内容
18.关于动能定理,下列说法中正确的是( )| A. | 在某过程中,外力做的总功等于各个力单独做功的绝对值之和 | |
| B. | 只要有力对物体做功,物体的动能就一定改变 | |
| C. | 动能定理只适用于直线运动,不适用于曲线运动 | |
| D. | 动能定理既适用于恒力做功的情况,又适用于变力做功的情况 |
分析 外力的总功等于各力做功的代数之和;外力对物体做的总功等于物体动能的变化;动能定理适用于任何过程.根据这些知识进行分析.
解答 解:A、某过程中外力的总功等于各力做功的代数之和,而不是各个力单独做功的绝对值之和,故A错误.
B、根据动能定理知,物体动能是否改变要看外力做的总功,而不是某一个力做的功,故B错误.
C、动能定理只适用于直线运动,也适用于曲线运动,故C错误.
D、动能定理既适用于恒力做功的情况,又适用于变力做功的情况.故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键要掌握动能定理,明确总功与各个力做功的关系,要知道动能定理适用于任何过程.
练习册系列答案
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8.
2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德.博伊尔和乔治.史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图象传感器.他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理.如图所示电路可研究光电效应规律,图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳极.理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压.现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压有的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是( )
| A. | 光电管阴极A射出的光电子是具有瞬时性的 | |
| B. | 光电管阴极材料的逸出功为4.5eV | |
| C. | 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零 | |
| D. | 若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大 | |
| E. | 若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零 |
9.关于光的波粒二象性的理解正确的是( )
| A. | 大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性 | |
| B. | 光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子 | |
| C. | 高频率的光粒子性显著,低频率的光波动性显著 | |
| D. | 波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著 |
6.
2014年5月10日天文爱好者迎来了“土星冲日”的美丽天象,“土星冲日”是指土星和太阳正好处在地球的两侧,三者几乎成一条直线,该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,地球绕太阳公转周期和半径以及引力常量均已知,根据以上信息可求出( )
| A. | 地球质量 | B. | 土星公转周期 | ||
| C. | 太阳质量 | D. | 土星和地球绕太阳公转的轨道半径 |
13.如果一个物体在地球表面上所受的地球引力大小为F,那么在距地球表面高度为地球半径的2倍处,它受到的地球引力大小为( )
| A. | $\frac{F}{2}$ | B. | $\frac{F}{3}$ | C. | $\frac{F}{4}$ | D. | $\frac{F}{9}$ |
3.在暗室中,一频闪仪每隔0.05秒发出一次短暂的强烈闪光,照亮沿水平面做直线运动的小球,于是胶片上记录了小球在几个闪光时刻的位置.如图是小球从A点运动到B点的频闪照片示意图,小球在不同位置间的距离未知.由图可以直接判断,小球在此运动过程中( )

| A. | 速度越来越小 | B. | 速度越来越大 | C. | 加速度越来越大 | D. | 加速度越来越小 |
10.一质量为8千克的物体被人由静止开始向上提升0.5米后速度达到1米/秒,以下说法正确的是( )(g取10N/kg)
| A. | 物体的机械能增加了36J | B. | 合外力做功4J | ||
| C. | 物体的重力势能增加了40J | D. | 物体的动能增加 36J |
7.图为某运动员做蹦床运动的v-t图象.由图可知( )

| A. | 运动员与蹦床接触的时间为t4-t2 | |
| B. | 在t1或t4时刻,运动员受到蹦床的弹力最大 | |
| C. | 在t2或t4时刻,运动员的加速度为零 | |
| D. | 在t3时刻,运动员受到蹦床的弹力最大 |
2.在“探究匀变速物体的加速度”实验中,对加速度的测量合理的有( )
| A. | 任意选择两个计数点的速度,用公式a=$\frac{△v}{△t}$算出 | |
| B. | 根据数据作v-t图象,由图线上较远两点所对应的速度及时间,用公式a=$\frac{△v}{△t}$算出 | |
| C. | 测出从第一个点到所选点的距离和时间,用X=$\frac{1}{2}$at2计算 | |
| D. | 算出第一个和最后一个计数点的速度,再用a=$\frac{△v}{△t}$算出 |