正确率40.0%以一定的初速度竖直向上抛出一个质量为$${{m}}$$的小球,小球上升的最大高度为$${{h}}$$.空气阻力大小为$${{f}}$$,则从抛出点到返回至原出发点的过程中,下列说法正确的是()
C
A.空气阻力对小球做的功为零,重力对小球做的功也为零
B.空气阻力对小球做的功为零,重力对小球做的功为$${{2}{m}{g}{h}}$$
C.空气阻力对小球做的功为$${{−}{2}{f}{h}}$$,重力对小球做的功为零
D.空气阻力对小球做的功为$${{f}{h}}$$,重力对小球做的功为$${{m}{g}{h}}$$
5、['电势的概念、定义式、单位和物理意义', '向心力', '等量的同种电荷电场', '牛顿第二定律的简单应用', '判断某个力是否做功,做何种功', '电场线的概念及特点']正确率60.0%一电子(不计重力)恰能在两固定的等量正点电荷连线的中垂面上做匀速圆周运动,则以下判断中正确的是$${{(}{)}}$$
B
A.该电子受到的电场力是恒力
B.该电子受到的电场力一定不做功
C.该电子的轨道半径越大,轨道处的电场强度越大
D.该电子的轨道半径越小,轨道处的电势越低
6、['判断某个力是否做功,做何种功', '功的定义、计算式和物理意义']正确率60.0%某人提着一重$${{3}{0}{N}}$$的物体匀速前进了$${{1}{0}{0}{m}}$$,在此过程中人的拉力对重物做功为$${{(}{)}}$$
C
A.$$2 0 0 0 J$$
B.$$1 0 0 0 J$$
C.$${{0}{J}}$$
D.无法计算
8、['摩擦力做功', '判断某个力是否做功,做何种功', '利用牛顿第三定律解决问题', '功的定义、计算式和物理意义']正确率60.0%关于力对物体做功,以下说法正确的是()
C
A.滑动摩擦力对物体一定做负功
B.一对作用力与反作用力做功的代数和一定为零
C.静摩擦力对物体可能做正功
D.一对相互作用的滑动摩擦力的总功可能为零
10、['矢量与标量', '判断某个力是否做功,做何种功', '功的定义、计算式和物理意义']正确率80.0%关于功的概念,以下说法不正确的是$${{(}{)}}$$
C
A.力是矢量,位移是矢量,但功是标量
B.摩擦力可以对物体做正功
C.若某一个力对物体不做功,说明该物体一定没有位移
D.功有正、负之分,若某个力对物体做负功,表明这个力对该物体的运动起阻碍作用
1、以一定的初速度竖直向上抛出一个质量为$$m$$的小球,小球上升的最大高度为$$h$$.空气阻力大小为$$f$$,则从抛出点到返回至原出发点的过程中,下列说法正确的是( )。
解析:重力是保守力,做功与路径无关,只与初末位置的高度差有关。从抛出点返回原点,高度差为零,重力做功为零。空气阻力是非保守力,做功与路径有关。上升过程阻力做功为$$-f \times h$$,下降过程阻力做功也为$$-f \times h$$,总功为$$-2fh$$。
答案:C
5、一电子(不计重力)恰能在两固定的等量正点电荷连线的中垂面上做匀速圆周运动,则以下判断中正确的是( )。
解析:电子在中垂面上做匀速圆周运动,电场力提供向心力。中垂面上各点场强方向沿中垂线,但大小随位置变化。电场力方向始终指向圆心,与速度垂直,故不做功。轨道半径越大,离电荷越远,电场强度越小。中垂面是等势面,电势处处相等。
答案:B
6、某人提着一重$$30N$$的物体匀速前进了$$100m$$,在此过程中人的拉力对重物做功为( )。
解析:拉力竖直向上,位移水平向前,两者方向垂直,夹角为90度。根据功的定义$$W = F \cdot s \cdot \cos\theta$$,$$\cos90^\circ = 0$$,故做功为零。
答案:C
8、关于力对物体做功,以下说法正确的是( )。
解析:滑动摩擦力不一定做负功,例如传送带上的物体,摩擦力可能做正功。一对作用力与反作用力做功的代数和不一定为零,例如两个磁铁相互排斥加速运动。静摩擦力可能做正功,例如静摩擦力带动物体加速。一对滑动摩擦力的总功一定为负,因为总是消耗机械能。
答案:C
10、关于功的概念,以下说法不正确的是( )。
解析:力是矢量,位移是矢量,但功是标量,A正确。摩擦力可以对物体做正功,例如传送带上的物体,B正确。力不做功可能是力与位移垂直,不一定没有位移,C错误。功有正负,负功表示阻碍运动,D正确。
答案:C