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6.下列對能量守恒定律的認識錯誤的是(  )
A.某種形式的能量減小,一定有另一種其它形式的能量增加
B.某個物體的能量減少,一定有其他物體的能量增加
C.不需要任何外界的動力而持續(xù)對外做功的機器-永動機是不可能制成的
D.樹葉從樹枝上下落,最后停止在地面上,說明機械能消失了

分析 根據能量守恒定律的內容進行分析:不同形式的能量之間可以相互轉化,總量不變;能量不能被創(chuàng)生,也不能被消滅.

解答 解:A、由能量守恒定律可知,某種形式的能量減少,必然有其他形式的能增加;故A正確;
B、由能量守恒定律可知,某個物體能量減少,必然有其他物體能量增加;故B正確;
C、不需要任何外界的動力而持續(xù)對外做功永動機不可能制成,因為它違背了能量守恒定律;故C正確;
D、樹葉從空中下落時,停止在地面上,機械能減少,但沒有消失;故D錯誤;
本題選擇錯誤的,故選:D

點評 本題考查能量的轉化與守恒定律,要注意明確能量可以以不同的形式進行轉換,也可以在不同物體之間進行轉移.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,長L=0.20m的不可伸長的輕繩上端固定在O點,下端系一質量m=0.10kg的小球(可視為質點),將繩拉至水平位置,無初速地釋放小球.當小球運動至O點正下方的M點時,繩剛好被拉斷.經過一段時間,小球落到了水平地面上P點,P點與M點的水平距離x=0.80m,不計空氣阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球運動至M點時的速率v; 
(2)繩所能承受的最大拉力F的大; 
(3)M點距水平地面的高度h.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.下列說法中正確的是(  )
A.通電導線中的自由電子定向移動的速率等于電流傳導速率
B.通電導線中電流傳導的速率與電場傳播的速率是相等的,為3×108m/s
C.金屬導線中電子運動速率越大,導線中的電流就越大
D.金屬導線中電荷量越大,導線中電流就越大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.下列說法正確的是( 。
A.滿足能量守恒定律的宏觀過程都可以自發(fā)地進行
B.液體表面之所以存在表面張力,是因為液體表面層分子間的距離大于液體內部分子間的距離
C.溫度高的物體內能不一定大,但分子的平均動能一定大
D.在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強可能為零
E.不可能從單一熱源吸收熱量,使之完全變成功,而不產生其他影響

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.在水平圓盤上有一過圓心的光滑水平槽,槽內有兩根原長、勁度系數均相同的橡皮繩拉住一質量為m的小球,一條橡皮繩拴在O點,另一條拴在O′點,其中O點為圓盤的中心,O′點為圓盤的邊緣.橡皮繩的勁度系數為k,原長為圓盤半徑R的$\frac{1}{3}$.現(xiàn)使圓盤角速度由零緩慢增大,求:
(1)圓盤的角速度ω0為多大時,外側橡皮繩恰好無拉力.
(2)圓盤的角速度ω1=$\frac{1}{2}$$\sqrt{\frac{k}{m}}$與ω2=$\sqrt{\frac{11k}{18m}}$時,小球做圓周運動的半徑之比r1:r2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,質量分別為2m和m的A、B兩物體用不可伸長的輕繩繞過輕質定滑輪相連,開始兩物體處于同一高度,繩處于繃緊狀態(tài),輕繩足夠長,不計一切試探.現(xiàn)將兩物體由靜止釋放,在A落地之前的運動中,下列說法中正確的是(設重力加速度為g)( 。
A.A物體的機械能增大B.A、B組成系統(tǒng)的重力勢能增大
C.運動過程中,A超重、B失重D.A下落過程中繩子拉力大小為$\frac{4}{3}$mg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.電工在小明家鄉(xiāng)架設110kV高壓電時,小明發(fā)現(xiàn)電線是裸露的并沒有絕緣層,后來他經?匆娤铲o落在該電線上,卻仍安然無恙,這是因為( 。
A.喜鵲有耐高壓的天性B.喜鵲是干燥的,所以鳥體不導電
C.喜鵲兩腳間的電壓幾乎為零D.喜鵲的電阻極大所以無電流通過

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.某靜電場的電場線與x軸平行,電勢φ隨x坐標變化的關系圖象如圖所示.已知電場中P、Q兩點的x坐標分別為lm、4m.將一帶負電的粒子(重力不計)從坐標原點O由靜止釋放,則(  )
A.粒子在P點的動能等于在Q點的動能
B.粒子在P點的動能大于在Q點的動能
C.粒子在P點的電勢能小于在Q點的電勢能
D.粒子在P點的電勢能大于在Q點的電勢能

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.做勻速圓周運動的物體,受合力為F,軌道半徑為r,周期為T,則物體在運動一周的過程中(  )
A.物體始終處于平衡狀態(tài)B.合力F不變
C.合力對物體做功為2FπrD.物體向心加速度大小為$\frac{{4{π^2}r}}{T^2}$

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