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6.下面重力做功与重力势能变化的关系正确的是(  )
A.若重力对物体做功1J,则物体重力势能增加1J
B.若重力对物体做功-1J,则物体重力势能增加1J
C.若重力对物体做功-1J,则物体重力势能减少1J
D.若物体克服重力做功1J,则物体的重力势能减少1J

分析 重力做正功,重力势能减小,重力做负功,重力势能增加,根据△EP=-WG求解即可.

解答 解:A、根据△EP=-WG可知,若重力对物体做功1J,则物体重力势能减小1J,若重力对物体做功-1J,则物体重力势能增加1J,故AC错误,B正确;
D、物体克服重力做功1J,则重力对物体做功-1J,则物体重力势能增加1J,故D错误.
故选:B

点评 知道重力做功和重力势能变化的关系,重力做正功,重力势能减小,重力做负功,重力势能增加.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.把一最大量程为6mA、内阻100Ω的电流表改装成欧姆表,线路如图所示,现备有如下器材:
A、电源E=3V(内阻不计);   B、变阻器0~100Ω;
C、变阻器0~500Ω;     D、红表笔;   E、黑表笔.
(1)变阻器选用C才适合改装成欧姆表.
(2)红表笔接N端,黑表笔接M端.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.某质点做直线运动,速度v与位移s的关系式为v2=2(s+18)(均为国际单位).则质点的初速度为v0=6m/s,2s末的速度是v=8m/s.

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14.某同学验证物体质量一定时加速度与合力的关系,实验装置如图所示.主要思路是,通过改变悬挂小钩码的质量,改变小车所受拉力,并测得小车的加速度,将每组数据在坐标纸上描点、画线,观察图线特点.
(1)实验中应该满足:钩码的质量m和小车质量M的关系为:远小于.(填“远大于”或者“远小于”)
(2)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取的做法是C
A.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动
C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动
(3)经过6次实验,获得了6组对应的小车所受合力F、小车加速度a的数据,在坐标纸上描点、画线,得到如图所示的a-F图线,发现图线不过原点,经排查发现:并非人为的偶然误差所致,那你认为出现这种结果的原因可能是:没有平衡摩擦力或平衡不够.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在电场中某点放一个电荷量为8.0×10-9C的点电荷,它受到的电场力为4.0×10-5N,则该点的电场强度大小为(  )
A.2.0×10-4N/CB.1.8×10-9N/CC.5.0×105N/CD.5.0×103N/C

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.质量为2kg的小铁球从某一高度由静止释放,经3s到达地面,不计空气阻力,取g=10m/s2,下列计算结果中不正确的是(  )
A.小球第1秒下落10mB.小球最后1秒下落25m
C.小球到达地面的速度为30m/sD.小球下落的高度为45m

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18.如图1所示,光滑曲面轨道置于高度为H=1.8m的平台上,其末端与平台水平相切,另有一长木板两端分别搁在轨道末端点和水平地面间,构成倾角为θ=37°的斜面,整个装置固定在竖直平面内,一个可视作质点的质量为m=0.1kg的小球,沿光滑曲面下滑,不计空气阻力.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

(1)若小球从某处以1m/s的初速度开始沿曲面下滑,小球离开平台的速度大小为3m/s,则小球开始下落的高度h为多大?
(2)若小球由静止沿曲面下滑后能够落在木板上,则释放小球的高度h应该满足什么条件?
(3)试推导小球由静止沿曲面下滑后第一次撞击木板时的动能Ek与它下滑高度h的关系式,并作出Ek-h图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,A、B、C、D、E为楼梯台阶边缘上的五个点,它们在同一竖直面内,且各级台阶都相同.从A点沿水平方向先后抛出甲、乙两个小球,甲球刚好可以落到B点,乙球刚好可以落到E点,不计空气阻力,则(  )
A.甲、乙两球的下落时间之比为1:2
B.甲、乙两球的初速度大小之比为1:4
C.两小球刚好落到台阶时瞬时速度方向不同
D.两小球刚好落到台阶时瞬时速度方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,OA、OB为竖直平面的两根固定光滑杆,OA竖直、OB与OA间的夹角为45°,两杆套有可以自由移动的轻质环E和F,通过不可伸长的轻绳在结点D点悬挂质量为m的物体,当物体静止时,环E与杆OA间的作用力大小为F1,环F与杆OB间的作用力大小为F2,则(  )
A.F1=mg,F2=mgB.F1=mg,F2=$\sqrt{2}$mgC.F1=$\sqrt{2}$mg,F2=mgD.F1=$\sqrt{2}$mg,F2=$\sqrt{2}$mg

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