A. | 没有外力对物体做功,物体就没有动能 | |
B. | 重力对物体不做功,物体就没有重力势能 | |
C. | 滑动摩擦力只能做负功 | |
D. | 物体克服重力做功,物体的重力势能就增加 |
分析 动能与物体的速度和质量有关;
重力势能是由于物体被举高而具有的能量,由于参考面的选取有关;
滑动摩擦力可做正功,也可以做负功;
重力势能的增加量等于物体克服重力做的功.
解答 解:A.没有外力对物体做功,物体也可能有动能,比如物体在光滑的水平面上只受重力和支持力做匀速运动,故A错误;
B.重力对物体不做功,重力势能的变化量为零,但重力势能不一定为零,故B错误;
C.滑动摩擦力可做正功,也可以做负功,故C错误;
D.根据功能关系可知,物体克服重力做功,物体的重力势能就增加,故D正确.
故选:D.
点评 本题考查了动能、重力势能和重力势能的变化量等基本概念,正确理解其相关因数,属于基础性题目.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
B. | 平抛运动速度随时间的变化是不均匀的 | |
C. | 匀速圆周运动是线速度不变的圆周运动 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体所受的合力是恒力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 发射卫星时,运载火箭飞行的最大速度必须达到或超过第一宇宙速度,发射才有可能成功 | |
B. | 卫星绕地球做圆周运动时,其线速度一定不会小于第一宇宙速度 | |
C. | 卫星绕地球做圆周运动的周期只要等于24小时,这个卫星一定相对于地面“定点” | |
D. | 发射一个地球同步卫星,可以使其“定点”于西安市的正上方 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A物体先加速后减速 | B. | a2=2a1 | ||
C. | t0时刻,A、B两物间距最小 | D. | 2t0时刻,A、B两物体第一次相遇 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
U1/V | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.42 | 0.72 | 1.14 | 1.74 |
U1/V | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 8.1 | 9.7 |
Ux/V | 0.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | -4.0 | -5.0 | -6.0 | -7.0 | -8.0 |
Ix/mA | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.19 | -0.29 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体只要相互接触就有弹力作用 | |
B. | 只有直接接触的两物体之间才可能产生弹力 | |
C. | 压力或支持力的方向有时不会垂直于支持面并指向被压或被支持的物体 | |
D. | 弹力的大小与物体受到的重力成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星S的轨道半径r=$\frac{{T}^{2}gsi{n}^{2}θ}{4{π}^{2}}$ | |
B. | 卫星S的速度大小v=$\frac{Tg}{4π}$sin2$\frac{θ}{2}$ | |
C. | 地球的密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}si{n}^{3}\frac{θ}{2}}$ | |
D. | 地球的第一宇宙速度大小为$\frac{Tg}{2π}$sin$\frac{θ}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体受到的静摩擦力沿斜面向下 | |
B. | 物体所受重力沿垂直于斜面的分力就是物体对斜面的压力 | |
C. | 物体所受重力的大小等于斜面对它的静摩擦力和支持力这两个力的合力的大小 | |
D. | 物体受到的支持力与物体所受重力沿垂直于斜面的分力不是一对平衡力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星在轨道3上运行时的速率大于在轨道1上运行时的速率 | |
B. | 卫星在轨道3上运行时的角速度小于在轨道1上运行时的角速度 | |
C. | 卫星在轨道1上运行经过Q时的加速度等于在轨道2上运行经过P点时的加速度 | |
D. | 卫星在轨道2上运行经过Q时的加速度等于在轨道2上运行经过P点时的加速度 |
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