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質量為m的物體,從靜止開始以的加速度豎直下落h的過程中,下列說法中正確的是(   )

A.物體的機械能守恒
B.物體的機械能減少
C.物體的重力勢能減少
D.物體克服阻力做功為

BD

解析試題分析:因物體的加速度為,故說明物體受阻力作用,由牛頓第二定律可知,mg-f=ma;解得f=mg,重力做功WG=mgh; 阻力做功Wf=-mgh,D正確;物體下落過程中除重力還有阻力做功,機械能不守恒,故A錯誤;機械能的變化量等于除重力以外的力做的功,所以機械能減少mgh,故B正確;重力做功等于重力勢能的改變量,重力做正功,故重力勢能減小mgh,故C錯誤;
考點:本題考查功能關系。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:單選題

跳水項目是我國運動員的強項之一,在高臺跳水比賽中,質量為m的跳水運動員進入水中后受到水的阻力而做減速運動,設水對他的阻力大小恒為f,那么在他減速下降高度為h的過程中,下列說法正確的是(g為當地重力加速度)

A.他的動能減少了fh
B.他的重力勢能增加了mgh
C.他的機械能減少了fh
D.他的機械能減少了(f-mg)h

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,一質量為m的物塊以一定的初速度v0從斜面底端沿斜面向上運動,恰能滑行到斜面頂端.設物塊和斜面的動摩擦因數一定,斜面的高度h和底邊長度x可獨立調節(斜邊長隨之改變),下列說法錯誤的是(    )

A.若增大m,物塊仍能滑到斜面頂端
B.若增大h,物塊不能滑到斜面頂端,但上滑最大高度一定增大
C.若增大x,物塊不能滑到斜面頂端,但滑行水平距離一定增大
D.若再施加一個水平向右的恒力,物塊一定從斜面頂端滑出

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖甲所示,在豎直方向上有四條間距相等的水平虛線L1、L2、L3、L4,在L1L2之間、L3L4之間存在勻強磁場,大小均為1T,方向垂直于虛線所在平面.現有一矩形線圈abcd,寬度cd=L=0.5 m,質量為0.1 kg,電阻為2 Ω,將其從圖示位置由靜止釋放(cd邊與L1重合),速度隨時間的變化關系如圖乙所示,t1時刻cd邊與L2重合,t2時刻ab邊與L3重合,t3時刻ab邊與L4重合,已知t1~t2的時間間隔為0.6 s,整個運動過程中線圈平面始終處于豎直方向.(重力加速度g取10 m/s2)則

A.在0~t1時間內,通過線圈的電荷量為0.25 C
B.線圈勻速運動的速度大小為8 m/s
C.線圈的長度為1 m
D.0~t3時間內,線圈產生的熱量為4.2 J

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

某空間存在水平方向的勻強電場(圖中未畫出),帶電小球沿如圖所示的直線斜向下由A點沿直線向B點運動,此空間同時存在由A指向B的勻強磁場,則下列說法正確的是(  )

A.小球一定帶正電
B.小球可能做勻速直線運動
C.帶電小球一定做勻加速直線運動
D.運動過程中,小球的機械能減少

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

在兩個等量點電荷形成的電場中,一帶負電的粒子僅在電場力作用下從x1處沿x軸負方向運動。粒子質量為m,初速度大小為v0,其電勢能Ep隨坐標x變化的關系如圖所示,圖線關于縱軸左右對稱,以無窮遠處為零電勢能點,粒子在原點O處電勢能為E0,在x1處電勢能為E1則下列說法中正確的是

A.坐標原點O處電場強度為零
B.粒子經過x1、-x1處速度相同
C.由x1運動到O過程加速度一直減小
D.若粒子能夠一直沿x軸負方向運動,一定有

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,粗糙程度處處相同圓弧軌道ABC,豎直放置時A與圓心等高,B為最低點,F將一物塊從A處無初速度釋放,恰好能運動到C靜止。下列方案中可能使物塊返回到A點的是(  )

A.給物塊一個沿軌道切線方向的初速度
B.施加豎直向下的力一段時間后再撤去
C.施加一個水平向左的力使物塊緩慢回到A點
D.用始終沿軌道切線方向的力使物塊緩慢回到A點

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,實線表示某電場的電場線,過O點的虛線MN與電場線垂直,兩個相同的帶負電的粒子P、Q分別從A、B兩點以相同的初速度開始運動,速度方向垂直于MN,且都能從MN左側經過O點。設粒子P、Q在A、B兩點的加速度大小分別為a1和a2,電勢能分別為Ep1和Ep2,以過O點時的速度大小分別為v1和v2,到達O點經過的時間分別為t1和t2。粒子的重力不計,則()

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

將一小物體以初速度v0豎直向上拋出,若物體所受的空氣阻力的大小不變,則小物體到達最高點的前一秒和離開最高點的第一秒時間內通過的路程s1和s2,速度的變化量大小Δv1和Δv2,動能的變化量大小ΔEK1和ΔEK2,重力勢能的變化量大小ΔEP1和ΔEP2,機械能的變化量的大小ΔE1和ΔE2,它們間的關系正確的是(       )

A.s1 = s2 Δv1=Δv2
B.ΔEK1>ΔEK2 ΔEP1>ΔEP2
C.ΔE1 = ΔE2 s1 = s2
D.ΔE1<ΔE2 ΔEK1<ΔEK2

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