题目内容
7.| A. | 推力F做的功为FSsinθ | |
| B. | 摩擦力做的功为-μmgS | |
| C. | 合外力对物体做功为(Fcosθ-μmg-μFsinθ)S | |
| D. | 物体动能变化量为(Fcosθ-μmg)S |
分析 根据功的公式可求得推力F的功,对物体受力分析,根据摩擦力公式可求得摩擦力大小,再根据功的公式即可求得摩擦力的功;再求出合力,求出总功;根据动能定理可分析动能的变化量.
解答 解:A、推力的功W=FScos(180°-θ)=-FScosθ;故A错误;
B、物体受到的摩擦力f=μ(mg+Fsinθ),则摩擦力的功Wf=-fS=-μ(mg+Fsinθ)S;故B错误;
C、物体受到的合外力F合=Fcosθ-μmg-μFsinθ,故合力做功W合=F合S=(Fcosθ-μmg-μFsinθ)S;故C正确;
D、根据动能定理可知,物体动能的变化量为(Fcosθ-μmg-μFsinθ)S;故D错误;
故选:C.
点评 本题考查动能定理和功的计算,注意掌握求总功的方法,可以先求各力的功再求功的代数和,也可以先求合力,再由功的公式求解功.
练习册系列答案
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17.
动物世界中也进行“体育比赛”,在英国威尔士沿岸,海洋生物学家看到了令他们惊奇的一幕:一群海豚在水中将水母当球上演即兴“足球比赛”,如图所示.假设海豚先用身体将水母顶出水面一定高度h,再用尾巴水平拍打水母,使水母以一定的初速度v0沿水平方向飞出.水母落水前在水平方向的位移,由(不计空气阻力)( )
| A. | 水母质量、离水面高度h决定 | |
| B. | 水母质量、水平初速度v0决定 | |
| C. | 水母离水面高度h、水平初速度v0决定 | |
| D. | 由水母质量、离水面高度h、水平初速度v0决定 |
18.
A、B两个物体在水平面上沿同一直线运动,它们的v-t图象如图所示.在t=0时刻,B在A的前面,两物体相距7m,B物体做匀减速运动的加速度大小为2m/s2.则A物体追上B物体所用时间是( )
| A. | 5 s | B. | 6.25 s | C. | 7 s | D. | 8 s |
2.一单摆做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图所示,则( )

| A. | 此单摆的摆长约为2m | |
| B. | 此单摆的固有周期约为1s | |
| C. | 若摆长增大,单摆的固有频率减小 | |
| D. | 若摆长增大,共振曲线的峰值将向右移动 |
12.
一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒定的牵引功率,其加速度a和速度的倒数$\frac{1}{v}$图象如图所示.若已知汽车的质量,则根据图象所给的信息,能求出的物理量是( )
| A. | 汽车的功率 | B. | 汽车运动到最大速度所需的时间 | ||
| C. | 汽车所受到的阻力 | D. | 汽车行驶的最大速度 |
16.
如图所示,甲乙两图中左侧斜面完全相同,右侧轨道不同,除去底部一小段圆弧,甲图中的轨道是个半圆形轨道,其直径等于h;乙图中的轨道是一个内径略大于小球直径的半圆形管道,管的高度等于h.可看成质点的小球从同一高度h处由静止释放,如果不计摩擦力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道后,下列描述正确的是( )
| A. | 球在两种轨道中都能到达右侧最高点 | |
| B. | 球在甲轨道中能到达右侧最髙点,且到达最高点对轨道压力为零 | |
| C. | 球在乙轨道中能到达右侧最高点,且到达最高点对轨道压力为零 | |
| D. | 球在乙轨道中能到达右侧最高点,且到达最高点对轨道压力大小等于小球重力 |
17.下列说法正确的是( )
| A. | 0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点 | |
| B. | 第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律 | |
| C. | 硬币可以浮在平静的水面上是因为液体表面存在张力 | |
| D. | 食盐熔化的过程中温度不变,说明食盐是非晶体 | |
| E. | 热量不可以从低温物体传递到高温物体 |