8.當(dāng)物體的重力做正功時,物體的( 。
A.重力勢能一定增加,動能一定減少
B.重力勢能一定減少,動能一定增加
C.重力勢能一定減少,動能不一定增加
D.重力勢能不一定減少,動能不一定增加

分析 當(dāng)重力對物體做正功時,物體的重力勢能一定減少,而其他能的變化不能確定.

解答 解:A、D、當(dāng)重力對物體做正功時,物體的高度下降,重力勢能一定減少,故A錯誤,D錯誤.
B、C、重力對物體做正功時,物體可能向下做加速運動,動能增加,也可能向下做減速運動,動能減少,由于不能確定是否由其他的外力做功,所以不能確定動能的變化.故C正確,B錯誤.
故選:C.

點評 本題關(guān)鍵要掌握重力做功和重力勢能變化的關(guān)系,知道重力做正功,重力勢能一定減小,重力做負(fù)功,重力勢能一定增加.但不能判斷其他能的變化.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.兩根光滑的金屬導(dǎo)軌,平行放置在傾角為θ的斜面上,導(dǎo)軌的下端接有電阻R,導(dǎo)軌自身的電阻可忽略不計.斜面處在一勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向上.質(zhì)量為m、電阻可不計的金屬棒ab,在沿著斜面與棒垂直的恒力F作用下沿導(dǎo)軌以速度v勻速上滑,并上升h高度,如圖所示在這過程中( 。
A.作用于金屬棒上的各力的合力所做的功等于$\frac{1}{2}$mv2
B.作用于金屬棒上的各力的合力所做的功等于mgh與電阻R上發(fā)出的焦耳熱之和
C.恒力F與安培力的合力所做的功等于零
D.恒力F與重力的合力所做的功的絕對值等于電阻R上發(fā)出的焦耳熱

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.如圖甲所示,一對平行金屬板M?N長為L,相距為d,O1O為中軸線.當(dāng)兩板間加電壓UMN=U0時,兩板間為勻強電場,忽略兩極板外的電場?某種帶負(fù)電的粒子從O1點以速度v0沿O1O方向射入電場,粒子恰好打在上極板M的中點,粒子重力忽略不計?

(1)求帶電粒子的比荷$\frac{q}{m}$
(2)若MN間加如圖乙所示的交變電壓,其周期T=$\frac{T}{{v}_{0}}$,從t=0開始,前$\frac{T}{3}$內(nèi)UMN=2U,后$\frac{2T}{3}$內(nèi)UMN=-U,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持續(xù)射入電場,最終所有粒子恰好能全部離開電場而不打在極板上,求U的值;
(3)若緊貼板右側(cè)建立xOy坐標(biāo)系,在坐標(biāo)系第I?IV象限某區(qū)域內(nèi)存在一個方向垂直于坐標(biāo)平面的圓形勻強磁場區(qū)域,能使在(2)問情景下所有粒子經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)后都會聚于P(2d,2d)點,求此圓形磁場的最小面積及對應(yīng)磁感應(yīng)強度B的大小?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.一列橫波沿x軸傳播,波速v=50m/s.已知t=0時刻的波形如圖所示.圖中M點正經(jīng)過平衡位置沿y軸正方向運動.
(1)這列波的振幅和波長是多少?
(2)這列波的周期及傳播方向.
(3)求質(zhì)點M在0.5s內(nèi)通過的路程.
(4)將0.5s時刻的波形畫在原圖上.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖所示,兩個互相垂直的力F1和F2作用在同一物體上,使物體運動,物體發(fā)生一段位移后,力F1對物體做功為8J,力F2對物體做功為6J,則力F1與F2的合力對物體做功(總功)為
( 。
A.10JB.14JC.2JD.7J

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

13.在如圖所示的皮帶傳動裝置中,a是大輪邊緣上的一點,b是小輪邊緣上的一點.當(dāng)皮帶輪勻速轉(zhuǎn)動時,皮帶與輪間不打滑.a(chǎn)、b兩點的線速度的大小是va=vb(選填“>”、“=”或“<”);a、b兩點的角速度的大小是ωa<ωb(選填“>”、“=”或“<”).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.交流發(fā)電機工作時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的最大值為Em,周期為T;若使其電樞的轉(zhuǎn)速提高一倍,其它條件不變,其電動勢的最大值Em′和周期T′為( 。
A.Em′=EmB.Em′=2EmC.T′=TD.T′=2T

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

17.“研究平拋運動”實驗中,在印有小方格紙上記下小球在空中運動的一系列位置 a、b、c、d,如圖所示.已知圖中小方格邊長的實際長度為L,則小球水平拋出時的初速度v0=$2\sqrt{gL}$(用重力加速度g、邊長L表示).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.對太陽系的行星,由公式v=$\frac{2πr}{T}$,F(xiàn)=m$\frac{v^2}{r}$,$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k可以得到F=$\frac{4{π}^{2}km}{{r}^{2}}$,這個公式表明太陽對不同行星的引力,與行星的質(zhì)量成正比,與行星和太陽距離的二次方成反比.

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