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9.用拉力F将一个重为50N的物体匀速升高3m,则下列说法正确的有(  )
A.物体克服重力做的功是0B.合力对物体做的功是150J
C.物体的重力势能减少了150JD.拉力F对物体做的功是150J

分析 物体匀速运动,受力平衡,根据平衡条件求出拉力的大小,根据功的公式求出拉力、重力、合力做功大小,克服重力做功的大小等于重力势能的增加量.

解答 解:A、克服重力做功WG=mgh=150J,所以重力势能增加150J,故AC错误;
B、物体匀速上升合外力为零,所以合外力做功等于零,故B错误;
D、因物体匀速上升,故拉力做功W=Fh=50×3=150J,故D正确.
故选:D.

点评 解决本题的关键掌握功能对应的关系;明确重力做功等于重力势能的改变量;合外力做功等于动能的改变量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.图1为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.实验中得到一条点迹清晰的纸带如图2所示.打P点时,重物的速度为零;A、B、C为3个连续点,测得各点与P的距离如图所示.已知电源频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2,重物质量为0.2kg,则:
(1)根据数据,可知由P到B重物重力势能的减少量△Ep=9.82×10-2J;动能的增加量△Ek=9.60×10-2J;(计算结果保留3位有效数字)
(3)实验中发现重物增加的动能略小于减少的重力势能,其主要原因是D
A.重物的质量过大
B.重物的体积过小
C.电源的电压偏低
D.重物下落时受到阻力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列情况中,运动物体机械能一定守恒的是(  )
A.作匀速直线运动的物体B.作平抛运动的物体
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.AB是竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,在下端B与水平长直轨道相切,如图所示.一小木块(可视为质点)自A点起由静止开始沿轨道下滑.已知圆轨道半径为R,小木块的质量为m,与水平轨道的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.求:
(1)木块运动到B点时的速度大小v;
(2)木块经过圆弧轨道的B点时对轨道的 压力大小FB
(3 )木块在水平轨道上滑行的最大距离s.

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4.在水平面上固定着一个足够长的宽为L、倾角为30°光滑绝缘斜面,在斜面顶端的两侧,各固定有一个光滑的定滑轮,MN、PQ是两根金属棒,用细导线通过两滑轮跨接在斜面上,如图所示,已知MN的质量为3m、电阻为r,PQ的质量为m,电阻为2r,其余部分质量和电阻均不计.整个空间存在着水平向右的匀强磁场,磁感应强度为B;开始时,MN静止在斜面顶端,PQ在竖直面内,试求:(不计电磁辐射)
(1)MN在运动过程中的最大速度;
(2)若通过传感器测得通过导线横截面的电量为BL2/6r,整个回路产生的电热是多少?.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.交变电源与R=10Ω的电阻连接,电源输出电压u随时间t变化的图象如下,则(  )
A.R两端电压uR随时间t变化的规律是uR=5$\sqrt{2}$cos50πt(V)
B.R两端电压uR随时间t变化的规律是uR=10$\sqrt{2}$cos50πt(V)
C.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$cos100πt(V)
D.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=cos100πt(A)

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1.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的圆环相连,圆环套在粗糙竖直固定杆上.开始时圆环处于A处且弹簧水平处于原长.现将圆环从A处由静止开始释放,圆环经过B处时速度最大,到达C处时速度为零,已知AC=h.若在C处给圆环一竖直向上的速度v;,则圆环恰好能回到A处.弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.圆环下滑到B处时,加速度为零
B.圆环下滑过程中,因摩擦产生的热量为$\frac{1}{4}$mv2
C.圆环从A处到C处的过程中弹簧的弹性势能增加了mgh-$\frac{1}{4}$mv2
D.圆环下滑经过B处的速度大于上滑经过B处的速度

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18.如图,“神州”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图,其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则(  )
A.返回舱在喷气过程中处于失重状态
B.返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力
C.返回舱在喷气过程中所受合外力可能做正功
D.火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小

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19.如图所示,N匝矩形导线框在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO′匀速转动,线框面积为S,线框的电阻、电感均不计,外电路接有电阻R、理想交流电流表A,电流表的示数为I,求;
(1)导线框转动的角速度为多少?
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