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5.下列关于功和能的说法正确的是(  )
A.功就是能,能就是功
B.滑动摩擦力只能做负功
C.由于自然界遵循能量守恒定律,从长远来看,能源危机是不存在的
D.能量转化的多少可以用功来量度

分析 一个物体能够对另一个物体做功,这个物体就具有能量,能量反映了物体做功的本领.功是能量转化的量度.据此分析.

解答 解:A、功是过程量,能是状态量,这是两个不同的概念,故不能说功就是能,能就是功,故A错误;
B、当滑动摩擦力方向与位移方向相同时,也可以做正功,故B错误.
C、在自然界能的总量是守恒的,但是能源利用之后,短期内不能再生,或不能被重复利用,故肆意浪费能源必然造成能源危机,故C错误
D、做功的过程就是能量转化的过程,一个物体做了多少功,就多少能转化为其它的能,所以功是能量转化的量度.故D正确.
故选:D

点评 本题要明确功与能的区别,知道功是能量转化的量度:即做了多少功必然伴随多少能量发生了转化,反之转化了多少能量必定同时做了多少功.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.滨江长河路白金海岸小区,有个小男孩从7楼掉下来,恰好当时楼下有个30多岁的男士经过,并接住了孩子,孩子安全得救.假设小男孩从20m高的阳台上自由下落到该男士的怀中,若小男孩开始下落的同时,男士从12m远处由静止向楼底先匀加速直线运动1s,再沿该直线匀速行驶到楼底,为保证小男孩能安全落到男士手上(不计空气阻力,小男孩和男士均看成质点,g=10m/s2)求:
(1)男士经多长时间跑到楼底?
(2)男士匀加速运动的位移和加速度的大小.

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16.一个闭合回路由两部分组成,如图所示,右侧是电阻为r的圆形导线,置于方向竖直向上,大小均匀变化的磁场B1中,左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d,其电阻不计.磁感应强度为B2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一根质量为m、电阻为R的导体棒此时恰好能静止在导轨上.
(1)磁感应强度B1如何变化?
(2)闭合回路中感应电流为多大?
(3)圆形导线中的电热功率为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.某品牌电动自行车的铭牌如下.
车型:20寸(车轮直径:508mm)电池规格:36V,12A•h(蓄电量)
整车质量;40kg额定转速:210r/min
外形尺寸:L1800mm×W650mm×Hl100mm充电时间:2h~8h
电机:后轮驱动、直流永磁式电机 机械效率:75%额定工作电压36V,额定工作电流5A
根据此铭牌中的有关数据,可知该车的额定时速(车轮运动的线速度)约为(  )
A.10km/hB.15km/hC.20km/hD.30km/h

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以0.1m/s速度匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动方向与水平方向夹角为30°,如图所示,则可知玻璃管水平方向的移动速度为1.73m/s,若玻璃管的长度为0.1m,则当红蜡块从玻璃管底端上浮到顶端的过程中,玻璃管水平的距离为1.73m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.a、b、c、d是在地球上空的四颗卫星,如图所示,a、b、c、d的运行轨道为圆形,c、d在同一轨道,b的运行轨道为椭圆形.关于这四颗卫星,下列说法正确的是(  )
A.c和d的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度
B.对a卫星,无法在其内部用天平测量某物体质量
C.若c、d均顺时针方向飞行,c只要加速就可以追上d
D.b的运行周期和d的运行周期相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,理想变压器原副线圈的匝数之比为10:1,在原线圈两端加上交变电压U=220sin100πt(V)时,灯泡L1、L2均正常发光,其中Rt为热敏电阻,阻值随温度的升高而减小,电压表和电流表可视为理想电表,下列说法正确的是(  )
A.电压表的示数为22V
B.原副线圈通量的变化率之比为10:1
C.当环境温度升高时,电流表示数变大,电压表示数变小
D.当环境温度降低时,灯泡L2变暗

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.某课外活动小组将锌片与铜片插入一个西红柿中,用电压表测量铜片和锌片间的电压为0.3V,然后又将同样的10个西红柿电池串联成电池组(n个相同电池串联时,总电动势为nE,内电阻为nr),与一个额定电压为1.5V、额定功率为1W的小灯泡相连接,测得小灯泡两端的电压为0.2V,对此现象的解释正确的是(  )
A.西红柿电池组的电动势大于小灯泡的额定电压,小灯泡已经烧毁
B.西红柿电池组的内阻小于小灯泡的电阻
C.西红柿电池组提供的电功率太小,小灯泡不发光
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15.如图所示,光滑$\frac{1}{4}$圆弧AB的半径R=0.8m,有一质量为m=1.0kg的物体自A点由静止开始沿弧面下滑,到B点后又沿水平面滑行,最后停止在水平面上的C点.已知物体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.4,取g=10m/s2,求:
(1)物体到达B点时的速度vB的大小;
(2)求经过B点时,圆弧对物体的支持力N的大小;
(3)B、C间的距离s.

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