18.如圖所示,一質(zhì)量為m的物體,由高h、傾角為θ的固定斜面頂端勻速滑到底端,重力加速度為g,下列選項錯誤的是( 。
A.物體的重力做功為mghB.物體所受彈力做功為$\frac{mgh}{tanθ}$
C.物體克服阻力做功為mghD.物體的合外力做功為0

分析 由公式W=mgh求重力做功.彈力對物體不做功.根據(jù)動能定理求阻力做功.合外力為零時合外力做功也為零.

解答 解:A、物體下降的高度為h,重力做功為mgh.故A正確.
B、物體所受的彈力與斜面垂直,即與位移方向垂直,所以彈力不做功,故B錯誤.
C、根據(jù)動能定理得:mgh-Wf=0,則物體克服阻力做功Wf=mgh,故C正確.
D、物體做勻速直線運動,合外力為0,所以合外力做功為0,故D正確.
本題選錯誤的,故選:B.

點評 本題關鍵是能正確的對物體進行受力分析,并根據(jù)運動分析各力做功情況,知道動能定理是求功的一種方法.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,一金屬小球用一根絕緣細線掛在固定點O處,將小球從勻強磁場區(qū)域外靜止釋放,磁感線的方向垂直紙面向里,空氣阻力不計.則(  )
A.小球在擺動過程中機械能守恒
B.小球的運動到最低點時速度最大,產(chǎn)生的感應電流最大
C.小球的運動過程中,擺角會越來越小,直到擺角小到某一值后不再減小
D.小球開始的擺動后,最終將停止在豎直線OO′

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,在Q點經(jīng)點火將衛(wèi)星送入橢圓軌道2;然后在P點再次點火,將衛(wèi)星送入同步軌道3,如圖所示,已知軌道1、2相切于P點,則當衛(wèi)星分別在軌道1、2、3上正常運行時,下列說法中正確的是( 。
A.衛(wèi)星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率
B.衛(wèi)星在軌道2上運行的周期大于在軌道1上的運行周期
C.衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度
D.衛(wèi)星在軌道3上運行時的機械能大于在軌道1上運行時的機械能

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.下列說法正確的是(  )
A.沖量是物體動量變化的原因B.沖量的方向與動量的方向一致
C.物體受力越大,其動量變化越大D.沖量越大,動量也越大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.圖示為通過某光電管的光電流與兩級間電壓的關系,當用光子能量E1=4.5eV的藍光照射光電管的陰極K時,對應圖線與橫軸的交點U1=-2.37V.普朗克常量h=6.63×10-34J•s,電子電荷量e=1.6×10-19C.(以下計算結果均保留兩位有效數(shù)字)
(1)求陰極K發(fā)生光電效應的極限頻率.
(2)當用光子能量E2=7.0eV的紫外線持續(xù)照射光電管的陰極K時,測得飽和電流為0.32μA,求陰極K每秒鐘發(fā)射的光電子數(shù).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,在粗糙的水平地面上,質(zhì)量為1kg的滑塊受到水平向右F=8N的和作用,以vA=2m/s的初速度沿直線從A點勻加速運動到B點.已知A、B兩點間距離L=2m,滑塊與水平面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)在此過程中,滑塊所受摩擦力做的功Wf;
(2)滑塊到達B點的速度大小vB

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,一位質(zhì)量m=50kg的滑雪運動員從高度h=30m的斜坡由靜止開始滑下.斜坡的傾角θ=37°,滑雪板與雪面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,不計空氣阻力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求運動員在滑至坡底的過程中:
(1)所受各力做的功;
(2)合力做的功;
(3)重力的平均功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,輕桿的兩端分別固定兩個質(zhì)量均為m的小球A、B,輕桿可以繞距A端$\frac{1}{3}$桿長處的固定轉軸O無摩擦地轉動,若輕桿自水平位置由靜止開始自由繞O軸轉到豎直狀態(tài)時,求轉軸O對桿的作用力.

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8.短跑比賽通常采用蹲踞式起跑,是在發(fā)令槍響后,右腳迅速蹬離起跑器,在向前加速的同時提升身體重心.如圖所示,假設某運動員的質(zhì)量為m,在起跑時前進的距離s內(nèi),重心升高最為h,獲得的速度為v,克服阻力做功為W,在此過程( 。
A.運動員的機械能增加了△E=$\frac{1}{2}$mv2
B.運動員的重力做功為W=mgh
C.地面支持力對運動員做的功為W=$\frac{1}{2}$mv2+mgh
D.運動員自身做功為W=$\frac{1}{2}$mv2+mgh+W

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