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18.关于作用力和反作用力做功的问题,下列说法正确的有(  )
A.如果作用力不做功,则反作用力也不做功
B.作用力做正功时,反作用力一定做负功
C.作用力和反作用力做的功大小肯定相等
D.作用力和反作用力可能都做正功,也可能都做负功

分析 力做功的正负即决于力和位移的方向关系;根据作用力和反作用力的性质可以判断两力做功的情况.

解答 解:A、作用力不做功,但反作用力可以做功,比如木块在桌面上滑动,摩擦力对桌面不做功,但摩擦力对木块做功;故A错误;
B、作用力做正功,反作用力也可以做正功,比如两带电小球靠斥力分开,库仑斥力对两小球都做正功.两个力可以同时做负功,两带正电小球相互靠近,库仑斥力对两小球都做负功.故B错误,D正确;
C、作用力和反作用力的作用点的位移可能同向,也可能反向,大小可以相等,也可以不等,故作用力和反作用力对发生相互作用的系统做功不一定相等,故C错误;
故选:D.

点评 对于作用力和反作力要注意掌握其基本性质,再在性质的基础之上运用实例进行分析判断,同时注意明确功的性质,明确功取决于力、位移以及力和位移之间的夹角.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图,足够长的光滑导轨倾斜放置,导轨宽度为l,下端与电阻R连接,其它电阻不计,匀强磁场垂直于导轨平面向上,若金属棒ab以一定初速度v0沿导轨下滑,则棒(  )
A.最终能匀速下滑
B.产生的电动势一直为Blv0
C.电流方向从a到b
D.减少的重力势能全部等于电阻R产生的内能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一架投放救援物资的飞机在某个受援区域的上空水平地匀速飞行,从飞机上每隔1s投下1包救援物资,先后共投下4包,若不计空气阻力,则4包物资落地前(  )
A.在空气中总是排成抛物线
B.在空中总在飞机正下方排成一竖直的直线
C.它们的落地点距离越来越大
D.它们落地的时间间隔越来越短

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.美国航天局在北京时间2013年9月13日宣布,1977年发射的“旅行者1号”探测器已经飞出太阳系.探测器在飞行过程中,要先从地球飞往木星.通过查找数据可知,木星质量约为地球的320倍,半径约为地球半径的10倍,则下列说法正确的是(  )
A.在飞往木星的过程中,探测器受到地球和木星的万有引力的合力为零时,距地球距离与木星距离之比为10.5:40
B.地球与木星表面重力加速度之比为5:16
C.木星的第一宇宙速度比地球的第一宇宙速度小
D.探测器绕木星表面运行的周期比绕地球表面运行的周期要短

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.物体甲的速度-时间图象和物体乙的位移-时间图象分别如图所示,则两个物体的运动情况是(  )
A.甲在0〜4 s时间内有往返运动,它通过的总路程为12m
B.甲在0〜4 s时间内做匀变速直线运动
C.乙在t=2s时速度方向发生改变,与初速度方向相反
D.乙在0〜4 s时间内通过的位移为零

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系,弹簧测力计固定在一合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧测力计的挂钩和矿泉水瓶连接.在桌面上画出两条平行线MN、PQ,并测出间距d.开始时将木板置于MN处,现缓慢向瓶中加水,直到木板刚刚开始运动为止,记下弹簧测力计的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小.将木板放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧测力计的示数F1,然后释放木板,并用停表记下木板运动到PQ处的时间t.
(1)木板的加速度可以用d、t表示为a=$\frac{2d}{{t}^{2}}$.;为了减小测量加速度的偶然误差可以采用的方法是(一种即可)保持F1不变,重复实验多次测量求平均值.
(2)改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧测力计示数F1的关系.下列图象能表示该同学实验结果的是C.

(3)用加水的办法改变拉力的大小与挂钩的方法相比,它的优点是BC.
a.可以改变滑动摩擦力的大小
b.可以更方便地获取多组实验数据
c.可以比较精确地测出摩擦力的大小
d.可以获得更大的加速度以提高实验精度.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,翻滚过山车轨道顶端A点距地面的高度H=72m,圆形轨道最高处的B点距地面的高度h=27m.不计摩擦阻力,试计算翻滚过山车从A点由静止开始下滑运动到B点时的速度.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于运动的合成,下列说法中正确的是(  )
A.合运动的速度可以比分运动的速度小
B.两个匀速直线运动的合运动不一定是匀速直线运动
C.两个匀变速直线运动的合运动一定是匀变速直线运动
D.合运动的两个分运动的时间不一定相等

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.核电站是利用重核裂变时释放出的核能,通过一系列能量转化过程,最终输出电能.

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