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滑雪运动员沿斜坡从A下滑到B的过程中,重力对他做功为2000J,他克服阻力做功为100J,则他的重力势能()

    A.             减小了2000J        B. 减小了100J      C. 增加了2000J  D. 减小了1900J


考点:  功能关系;重力势能.

分析:  物体重力做功多少,物体的重力势能就减小多少.

解答:  解:重力对物体做功为2000J,是正功,则物体重力势能减小2000J.

故选:A

点评:  本题关键要掌握常见的三对功能关系:总功与动能变化有关,重力做功与重力势能变化有关,除重力外的力的功与机械能变化有关.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,半径R=0.2m的圆盘水平放置,绕竖直轴OO′匀速动转,在圆心O正上方h=0.8m高处固定一水平轨道PQ,转轴和水平轨道交于O′点.一质量m=1kg的小车(可视为质点),在F=4N的水平恒力作用下,从O′左侧x0=1m处由静止开始沿轨道向右运动,当小车运动到O′点时,从小车上自由释放一小球,此时圆盘半径OA与x轴重合.规定经过O点水平向右为x轴正方向.小车与轨道间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.                                 

(1)若小球刚好落到A点,求小车运动到O′点的速度;                                                 

(2)为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为多大?                                           

(3)为使小球能落到圆盘上,求水平拉力F作用的距离范围.                                        

                                                                         

                                                                                                                                        

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科目:高中物理 来源: 题型:


某同学在实验室将A、B两个物体从同一位置O点水平向左抛出,运动轨迹如图所示,设它们抛出时初速度分别是vA、vB,空气阻力不计,则()

    A. vA=vB

    B. vA>vB

    C. vA<vB

    D. vA大于、小于、等于vB,三种情况都有可能

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科目:高中物理 来源: 题型:


在用打点计时器“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1.0kg的重物拖着纸带竖直下落,打点计时器在纸带上打下一系列的点,如图所示,相邻计数点时间间隔为0.04s,当地重力加速度g=9.8m/s2.P为纸带运动的起点,从打下P点到打下B点的过程中重物重力势能的减小量△Ep=2.28J,在此过程中重物动能的增加量△Ek=2.26J(结果保留三位有效数字).

若用V表示打下各计数点时的纸带速度,h表示各计数点到P点的距离,以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出﹣h图线,若图线的斜率等于某个物理量的数值时,说明重物下落过程中机械能守恒,该物理量是当地重力加速度g

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科目:高中物理 来源: 题型:


甲、乙、丙三船在同一河流中渡河,船头和水流方向如图,已知三船在静水中的速度均大于水流的速度v0,则()

    A.                                 甲船可能垂直到达对岸 B. 乙船可能垂直到达对岸

    C.                                 丙船可能垂直到达对岸 D. 都不可能垂直到达对岸

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科目:高中物理 来源: 题型:


宇航员在某星球表面2m高处以1m/s的速度水平抛出一物体,经过1s时间物体落到地面.若该星球半径为4000km,万有引力常量G=6.67×10﹣11N•m2•kg2,不计空气阻力,则下列说法正确的是()

    A. 该星球表面的重力加速度为4.0m/s2

    B. 该星球的质量为2.4×1023kg

    C. 该星球的第一宇宙速度为4.0km/s

    D. 若发射一颗该星球的同步卫星,则同步卫星的绕行速度一定大于4.0km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点后进入固定的圆形光滑过山车轨道,通过轨道最高点P后又进入水平轨道CD上.已知赛车在水平轨道AB部分和CD部分运动时受到的阻力恒为车重的0.5倍,赛车的质量m=0.4kg,通电后赛车的电动机以额定功率P=2W工作,轨道AB的长度L=2m,圆形轨道的半径R=0.5m,空气阻力可以忽略,取重力加速度g=10m/s2.某次比赛,要求赛车在运动过程中既不能脱离轨道,又要在CD轨道上运动的路程最短.在此条件下,求:

(1)赛车过P点时,不脱离轨道的最小速度Vp

(2)赛车在CD轨道上运动的最短路程x;

(3)赛车电动机工作的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一个与水平方向成θ=37°的传送带逆时针转动,线速度为v=10m/s,传送带A、B两轮间距离L=10.25m.一个质量m=1kg的可视为质点的物体轻放在A处,物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

(1)物体在A处加速度a的大小;

(2)物体在传送带上机械能的改变量△E;

(3)物体与传送带因摩擦而产生的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图a所示,一轻质弹簧(不计重力)的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g取10m/s2),则正确的是()

    A. 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态

    B. 弹簧的劲度系数为5N/cm

    C. 物体的质量为3kg

    D. 物体的加速度大小为5m/s2

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