如图所示,质量为 m的小车在水平恒力 F推动下,从山坡(粗糙)底部 A处由静止起运动至高为 h的坡顶 B,获得速度为 v, AB之间的水平距离为 s,重力加速度为 g.下列说法不正确的是( )
A.小车克服重力所做的功是mgh
B.合外力对小车做的功是mv2
C.推力对小车做的功是mv2+mgh
D.阻力对小车做的功是mv2+mgh-Fs
试卷相关题目
- 1在墙与地面之间用三块长木板并排搭成如图所示的三个固定斜面1,2和3,斜面1与2底边相同,斜面2和3高度相同,一小物体与三个斜面间的动摩擦因数相同,它分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端,在这三种情况下( )
A.物体沿斜面1下滑损失的机械能量多
B.物体沿斜面3下滑克服摩擦力做的功最多
C.物体沿斜面2和3下滑到达底端时速度大小相等
D.物体沿斜面3下滑到底端的时间一定最长
开始考试点击查看答案 - 2如图题所示,有一倾角为θ的斜面,轻弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。质量为m的物体以初速度v 0沿斜面向下开始运动,起点A与轻弹簧自由端O距离为s,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后,弹簧的最大压缩量为x,则弹簧被压缩最短时,弹簧具有的弹性势能为 ( )
A.-μmgS
B.-μmg(s+x)
C.-μmg(s+x)+mg(x+s) sinθ
D.-μmg(s+x)-mg(x+s) sinθ
开始考试点击查看答案 - 3如图,在光滑绝缘水平面上有两个带电量分别为+ q、-2 q的小球由 静止开始释放两球,则两球相互靠近的过程中,对两球组成的系统( )
A.合外力逐渐增大
B.合动量逐渐增大
C.机械能逐渐增大
D.电势能逐渐增大
开始考试点击查看答案 - 4如图,b两个带电小球,质量分别为m a、m b, 用绝缘细线悬挂,细线无弹性且不会被拉断。两球静止时,它们距水平地面的高度均为h(h足够大),绳与竖直方向的夹角分别为α和β(α<β)。若剪断细线OC,空气阻力不计,两球电量不变,重力加速度为g。则 ( )
A.a球先落地,b球后落地
B.落地时,b水平速度大小相等,且方向相反
C.整个运动过程中,b系统的机械能守恒
D.落地时,b两球的动能和为 (ma+ mb)gh
开始考试点击查看答案 - 5一个质量为 的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角 =30°的斜面。已知该物体做匀减速运动的加速度为 ,在斜面上上升的最大高度为 ,则此过程中( )
A.物体的动能增加
B.物体的重力做功
C.物体的机械能损失了
D.物体所受摩擦力做功
开始考试点击查看答案 - 6如图所示,小球从一定高处落到竖直放置在地面上的轻质弹簧上,直至速度为零,则从最低点开始往上运动到最高点的过程中 ( )
A.小球的动能先增大后减小
B.小球的动能最大的位置与向下运动过程中动能最大的位置相同
C.小球克服重力做功等于弹簧弹力做功
D.小球在弹簧原长处离开弹簧
开始考试点击查看答案 - 7如图题所示,木块放在光滑水平面上,一颗子弹水平射入木块中,子弹受到的平均阻力为f,射入木块深度为d,此过程中木块在地面上移动的位移为s,则 ( )
A.fs可以量度子弹动能损失值;
B.f(s+d)可以量度木块动能的增加值;
C.fd可以量度子弹和木块系统机械能的损失值;
D.f(d+s)可以量度子弹和木块系统产生的热量值.
开始考试点击查看答案 - 8质量一定的物块放在水平面上,物块与水平面间的动摩擦因素不变。物块在水平力F及摩擦力的作用下沿水平面作直线运动,其速度v与时间t关系如图所示。已知第1s内合力对物块做功为W 1,摩擦力对物块做功为W 2。则 ( )
A.从第1s末到第3s末合外力做功为,摩擦力做功为
B.从第4s末到第6s末合外力做功为0,摩擦力做功也为0
C.从第3s末到第7s末合外力做功为4,摩擦力做功为4
D.从第3s末到第4s末合外力做功为,摩擦力做功为
开始考试点击查看答案 - 9如图3所示,质量为m的物块始终静止在倾角为θ的斜面上,下列说法正确的是 ( )
A.若斜面向右匀速运动,斜面对物块的摩擦力不做功
B.若斜面向右匀速运动,斜面对物块的支持力不做功
C.若斜面向左以加速度a匀加速移动距离S,斜面对物块做功为maS
D.若斜面向左以加速度a匀加速移动距离S,斜面对物块做功为mgS
开始考试点击查看答案 - 10如图所示,将倾角为30°的斜面体置于粗糙的水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球 A和物块 B,跨过固定于斜面体顶端的光滑支点 O。已知 A的质量为 m, B的质量为4 m.现用手托住 A,使似段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力), OB绳平行于斜面,物块 B恰好静止不动。现将 A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,则在小球下摆过程中,下列判断正确的是 ( )
A.小球机械能越来越大
B.B物块受到摩擦力方向改变
C.地面受到的压力不变
D.小球运动到最低点时重力的瞬时功率最大
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