如圖所示,質量為m的小車在水平恒力F推動下,從山坡(粗糙)底部A處由靜止起運動至高為h的坡頂B,獲得速度為v,AB之間的水平距離為s,重力加速度為g.下列說法正確的是 (         )

A.小車克服重力所做的功是mgh
B.合外力對小車做的功是mv2/2
C.推力對小車做的功是mv2/2+mgh
D.阻力對小車做的功是mv2/2+mgh-Fs

ABD

解析試題分析:據(jù)題意,小車在運動過程中,受到重力G,水平推力F和阻力f,其中重力做負功mgh,推力做正功Fs,阻力做負功w,據(jù)動能定理有:Fs-mgh+w=mv2/2-0;所以小車克服重力做功為mgh,A選項正確;合外力對小車做的功為mv2/2,B選項正確;推力對小車做的功為mv2/2+mgh+w,所以C選項錯誤;阻力對小車做的功為mv2/2+mgh-Fs,D選項正確。
考點:本題考查動能定理,其中還考查了對克服重力做功的理解。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,有一足夠寬的勻強電場,電場強度大小為E,方向豎直向下,在電場中的O點,沿同一水平方向以不同的速率射出若干個帶電粒子,它們的質量均為m、帶電量均為+q,但速率不等,粒子的重力及相互間的影響不計,若把每個粒子的動能增大到各自初動能3倍的位置分別記為P1、P2、P3、…,則P1、P2、P3、…的連線形狀為(    )

A.一個圓B.雙曲線的一支
C.一條拋物線D.一條直線

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

籃球從高處釋放,在重力和空氣阻力的作用下加速下降過程,正確的是

A.合力對籃球做的功等于籃球動能的增加量
B.重力對籃球做的功等于籃球重力勢能的減少量
C.籃球重力勢能的減少量等于動能的增加量
D.籃球克服空氣阻力所做的功等于籃球機械能的減少量

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖,光滑固定的豎直桿上套有小物塊 a,不可伸長的輕質細繩通過大小可忽略的定滑輪連接物塊 a 和小物塊b,虛線 cd 水平,F(xiàn)由靜止釋放兩物塊,物塊 a 從圖示位置上升,并恰好能到達c處。在此過程中,若不計摩擦和空氣阻力,下列說法正確的是

A.物塊a到達c點時加速度為零
B.繩拉力對物塊a做的功等于物塊a重力勢能的增加量
C.繩拉力對物塊b先做負功后做正功
D.繩拉力對物塊b做的功等于物塊b機械能的變化量

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

2012年倫敦奧運會跳水比賽首先進行的女子單人3米板比賽中,中國隊派出了奪得雙人項目金牌的吳敏霞和何姿。最終,吳敏霞以總分414分摘金。現(xiàn)假設她的質量為m,她進入水中后受到水的阻力而做減速運動,設水對她的阻力大小恒為F,那么在她減速下降高度為h的過程中,下列說法正確的是(g為當?shù)氐闹亓铀俣? (     )

A.她的動能減少了Fh 
B.她的重力勢能減少了mgh 
C.她的機械能減少了(F-mg)h 
D.她的機械能減少了Fh 

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

北京時間2013年4月20日8時02分,在四川省雅安市蘆山縣發(fā)生7.0級地震。地震引發(fā)多處山體崩塌,嚴重危害災區(qū)人民的生命和財產安全。研究崩塌體的運動時可建立如圖所示的簡化模型,當崩塌體速度較低、坡面較緩時,崩塌體的運動可視為滑動。假設某崩塌體質量為m,初速度為零,當?shù)刂亓铀俣葹間, θ為坡面與水平面的夾角,H為崩塌體距水平面的高度,為崩塌體與坡面以及地面間的動摩擦因數(shù)。不考慮崩塌體途經A處時的速度大小變化。求:

(1)崩塌體滑動到坡底A點時的速度大小;
(2)水平面上安全位置距A點的最小距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

質量為m的物體,由靜止開始下落,由于阻力的作用,下落的加速度為4g/5,在物體下落高度為h的過程中,下列說法不正確的是

A.物體的動能增加了4mgh/5
B.物體的機械能減少了4mgh/5
C.物體克服阻力做功mgh/5
D.物體的重力勢能減少了mgh

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

改變汽車的質量和速度都能使汽車的動能發(fā)生變化,在下列情況中,能使汽車的動能變?yōu)樵瓉?倍的是(   )

A.質量不變,速度變?yōu)樵瓉淼?倍
B.質量和速度都變?yōu)樵瓉淼?倍
C.質量變?yōu)樵瓉淼?/3,速度變?yōu)樵瓉淼?倍
D.質量變?yōu)樵瓉淼?倍,速度變?yōu)樵瓉淼?/3

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

(7分)如圖所示,質量m=2.0kg的金屬塊(可視為質點)靜止在高h=1.8m的光滑水平臺面上,F(xiàn)用水平恒力F=9.0N拉動金屬塊,當金屬塊向右運動s=4.0m時撤去拉力F,之后金屬塊在臺面上滑行一段距離后飛離臺面?諝庾枇雎圆挥嫞琯取10m/s。求:

(1)金屬塊離開臺面時的速度大小v;
(2)金屬塊落地點距臺面邊緣的水平距離L;
(3)金屬塊落地時速度方向與豎直方向的夾角θ。

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