A. | 當(dāng)彈力做負功時,彈性勢能將增加 | |
B. | 當(dāng)彈力做正功時,彈性勢能將增加 | |
C. | 當(dāng)彈簧變長時,它的彈性勢能一定增大 | |
D. | 當(dāng)彈簧變短時,它的彈性勢能一定減小 |
分析 彈簧的彈力做功與彈性勢能變化的關(guān)系,與重力做功和重力勢能變化關(guān)系相似,彈力做正功,彈性勢能減小,反之,彈性勢能增加.
在不確定彈簧初始狀態(tài)的情況下,無法判定彈性勢能的變化.
解答 解:AB、與重力做功和重力勢能變化關(guān)系相似,彈力做正功,彈性勢能一定減小,彈力做負功,彈性勢能一定增加.故A正確,B錯誤.
CD、彈簧若初始處于壓縮狀態(tài),變長過程彈力做正功,故彈性勢能一定減。粡椈勺兌虖椥詣菽芤欢ㄔ黾;反之亦然,故C錯誤,D錯誤.
故選:A.
點評 本題要抓住勢能的共性,采用類比的方法,將彈力做功與重力做功、彈性勢能與重力勢能進行類比,即可輕松進行判斷.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在同步軌道運行的速率比在圓形軌道時大 | |
B. | 衛(wèi)星在同步軌道運行的周期比在圓形軌道時小 | |
C. | 變軌前后衛(wèi)星的機械能相等 | |
D. | 同步衛(wèi)星的角速度與靜止在赤道上物體的角速度大小相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | “北斗一號”系統(tǒng)中的三顆衛(wèi)星的質(zhì)量必須相同,否則它們不能定位在同一軌道上 | |
B. | GPS的衛(wèi)星周期比“北斗一號”的衛(wèi)星周期長 | |
C. | GPS的衛(wèi)星加速度比“北斗一號”的衛(wèi)星的加速度大 | |
D. | GPS的衛(wèi)星運行速度比“北斗一號”的衛(wèi)星的運行速度小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力始終不做功 | B. | 重力始終做正功 | ||
C. | 重力先做負功,再做正功 | D. | 重力先做正功,再做負功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | F對物體做功為Fscosθ | |
B. | 摩擦力對物體做的功為μ(mgcosθ+Fsinθ)s | |
C. | 物體增加的動能為$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 物體增加的機械能為Fs(cosθ-μsinθ)-μmgscosθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 火星表面的第一宇宙速度與地球表面第一宇宙速度之比為 $\sqrt{\frac{a}}$ | |
B. | 火星表面的重力加速度與地球表面的重力加速度之比為$\frac{a}{^{2}}$ | |
C. | 火星表面附近運動的衛(wèi)星與地球表面附近運動的衛(wèi)星周期之比為$\sqrt{\frac{a}}$ | |
D. | 火星和地球上空運行的衛(wèi)星其$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$ 的比值為$\frac{1}{a}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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