题目内容
3.| A. | 重力势能增加了2mgh | B. | 机械能损失了$\frac{1}{2}$mgh | ||
| C. | 克服摩擦力做功$\frac{1}{4}$mgh | D. | 动能损失了$\frac{3}{2}$mgh |
分析 根据上升的高度求出重力势能的增加量,根据牛顿第二定律求出阻力的大小,结合阻力做功得出机械能的损失,根据合力做功求出动能的损失量.
解答 解:A、物体上升的最大高度为h,则重力势能增加mgh,故A错误.
B、根据牛顿第二定律得,mgsin30°+f=ma,解得f=$\frac{1}{4}mg$,则机械能的损失$△E=f•2h=\frac{1}{4}mg×2h=\frac{1}{2}mgh$,故B正确.
C、克服摩擦力做功${W}_{f}=f•2h=\frac{1}{2}mgh$,故C错误.
D、合力大小为${F}_{合}=ma=\frac{3}{4}mg$,根据动能定理得,动能损失量${F}_{合}•2h=\frac{3}{2}mgh$,故D正确.
故选:BD.
点评 解决本题的关键掌握功能关系,知道重力做功等于重力势能的减小量,合力做功等于动能的增加量,除重力以外其它力做功等于机械能的增加量.
练习册系列答案
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13.
如图所示,小球自a点由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a→b→c的运动过程中,以下叙述正确的是( )
| A. | 小球在b点时动能最大 | |
| B. | c点时弹簧具有弹性势能最大 | |
| C. | 小球的重力势能随时间均匀减少 | |
| D. | b点到c点过程,小球重力势能的减少量小于弹簧弹性势能的增加量 |
14.
如图所示,光滑斜劈放在水平面上,固定在斜面上的竖直挡板挡住一个光滑重球,在整个装置沿水平面向左运动的过程中,重球所受各力做功的情况是( )
| A. | 不知道运动性质,无法判断 | B. | 斜面对球的弹力不做功 | ||
| C. | 挡板对球的弹力不做功 | D. | 重力不做功 |
11.以下叙述正确的是( )
| A. | 法拉第发现了电磁感应现象 | |
| B. | 惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大 | |
| C. | 牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因 | |
| D. | 法拉第电磁感应定律由法拉第得出 |
18.
有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则( )
| A. | a的向心加速度等于重力加速度g | B. | d的运动周期有可能是23小时 | ||
| C. | c在2小时内转过的圆心角是$\frac{π}{3}$ | D. | 在相同时间内b转过的弧长最长 |
15.
如图所示,轻一绳系一小球,另一端固定于O点,在O点正下方的点钉一颗钉子,小球从一定的高度摆下,当轻绳碰到钉子瞬间( )
| A. | 小球的角速度不变 | |
| B. | 小球的速度突然变大 | |
| C. | 轻绳所受的拉力突然变大 | |
| D. | P点的位置越靠近小球,绳就越容易断 |
12.关于热力学定律,下列说法正确的是( )
| A. | 天体不需要消耗能量也能运动,故不消耗能量的永动机是可行的 | |
| B. | 物体从单一热源吸收的热量可全部用于对外做功 | |
| C. | 物体吸收了热量的同时对外做功,其内能可能不变 | |
| D. | 随着技术的提高,使物体的分子完全停止运动是可行的 |
13.
如图所示,红蜡块能在竖直玻璃管的水中以3m/s速度匀速上升,若红蜡块从A点匀速上升的同时,使玻璃管以4m/s速度水平向右作匀速直线运动,则在运动过程中红蜡块的运动速度大小( )
| A. | 逐渐变大 | B. | 一定小于3m/s | C. | 一定大于4m/s | D. | 逐渐变小 |