6.如图所示,在水平面上用大小相同的力F使同一物体沿不同的轨迹移动了相同的距离s,对于这三种情况下拉力F所做的功的分析正确的是 (

A.$ W_A = W_B = W_C $
B.$ W_A = W_B > W_C $
C.$ W_A < W_B < W_C $
D.$ W_A = W_B < W_C $
C
)A.$ W_A = W_B = W_C $
B.$ W_A = W_B > W_C $
C.$ W_A < W_B < W_C $
D.$ W_A = W_B < W_C $
答案
6.C [根据题意可知,A、B、C三种情况下物体所受拉力F的大小相同;A中拉力与物体运动方向垂直,则物体在拉力的方向上通过的距离为0,即 $s_A=0$;B中物体斜向上运动(拉力与物体运动方向所成夹角为锐角),则物体在拉力的方向上通过的距离小于s,即 $s_B<s$;C中拉力与物体运动方向相同,则物体在拉力的方向上通过的距离为s,即 $s_C=s$,由此可知, $s_A<s_B<s_C$,由 $W=Fs$ 可知, $W_A<W_B<W_C$,故A、B、D错误,C正确。]
7.冰壶项目深受人们喜爱,下列关于冰壶运动的说法正确的是 (
A.冰壶运动员松手后冰壶继续前行是由于冰壶受到惯性
B.冰壶运动员推动冰壶向前滑动的过程中没有对冰壶做功
C.运动员快速刷冰可以减小摩擦力来增大冰壶滑行距离
D.运动员单脚向前滑行时比双脚站立时对冰面的压强小
C
)A.冰壶运动员松手后冰壶继续前行是由于冰壶受到惯性
B.冰壶运动员推动冰壶向前滑动的过程中没有对冰壶做功
C.运动员快速刷冰可以减小摩擦力来增大冰壶滑行距离
D.运动员单脚向前滑行时比双脚站立时对冰面的压强小
答案
7.C [A.惯性不是力,不能说受到惯性,冰壶运动员松手后冰壶继续前行是由于冰壶具有惯性,故A错误;B.冰壶运动员在推动冰壶向前滑动的过程中,运动员对冰壶有向前的推力,冰壶在推力的方向上移动了距离,运动员对冰壶做了功,故B错误;C.冰壶运动员快速刷冰,压力不变时,减小了接触面的粗糙程度,减小了摩擦力,增大了冰壶滑行的距离,故C正确;D.冰壶运动员单脚向前滑行时比双脚站立时受力面积小,压力相等,由 $p=\frac{F}{S}$ 可知,冰壶运动员单脚向前滑行时比双脚站立时对冰面的压强大,故D错误。]
8.在物理学中,除了基本的物理量(如长度、时间、质量等),定义物理量的方法还有比值法、乘积法等,如用质量与体积的比值定义
密度
,用力和物体在力的方向向上移动距离的乘积定义功
。答案
8.密度 功 [在物理学中,把某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度,其定义式为 $\rho=\frac{m}{V}$,密度是用质量与体积的比值来定义的;用力与物体在力的方向上移动距离的乘积定义功,其计算公式为 $W=Fs$。]
9.小明用10 N的力,水平向右推静止在水平地面上重100 N的桌子,桌子处于静止状态,此时地面对桌子的摩擦力
等于
(填“大于”“等于”或“小于”)10 N,摩擦力的方向为水平向左
(填“向左”或“向右”),此时他对桌子没有做功
(填“做了功”或“没有做功”)。答案
9.等于 向左 没有做功 [小明水平向右推静止在水平地面上重100 N的桌子,桌子仍处于静止状态,此时推力与摩擦力是一对平衡力,大小相等。方向相反,故摩擦力大小为 $f=F_{\mathrm{推}}=10\ \mathrm{N}$,方向为水平向左;桌子虽受到推力作用,但是没有在推力的方向上移动距离,故此时小明对桌子没有做功。]
10.如图所示,物流机器人的质量为100 kg,车轮与水平地面接触的总面积为0.01 m²,按照设定程序,机器人以0.5 m/s的速度在平直路面上匀速直线行驶60 s,行驶过程中所受阻力为重力的0.2倍。g取10 N/kg。求机器人:
(1)通过的路程;
(2)牵引力所做的功;
(3)静止时对水平地面的压强。

(1)通过的路程;
(2)牵引力所做的功;
(3)静止时对水平地面的压强。
答案
10.(1)30 m (2)6 000 J (3)$1×10^5\ \mathrm{Pa}$
[(1)由题意可知,机器人通过的路程 $s=vt=0.5\ \mathrm{m/s}×60\ \mathrm{s}=30\ \mathrm{m}$;
(2)机器人所受的重力 $G=mg=100\ \mathrm{kg}×10\ \mathrm{N/kg}=1\ 000\ \mathrm{N}$,机器人做匀速直线运动,受力平衡,所以受到的牵引力大小与受到的阻力大小相等,则可得牵引力大小 $F_{\mathrm{牵}}=F_{\mathrm{阻}}=0.2G=0.2×1\ 000\ \mathrm{N}=200\ \mathrm{N}$,牵引力做的功 $W=F_{\mathrm{牵}}s=200\ \mathrm{N}×30\ \mathrm{m}=6\ 000\ \mathrm{J}$;
(3)静止时,机器人对地面的压力为 $F_{\mathrm{压}}=G=1\ 000\ \mathrm{N}$,则其对地面的压强 $p=\frac{F_{\mathrm{压}}}{S}=\frac{1\ 000\ \mathrm{N}}{0.01\ \mathrm{m}^2}=1×10^5\ \mathrm{Pa}$。]
[(1)由题意可知,机器人通过的路程 $s=vt=0.5\ \mathrm{m/s}×60\ \mathrm{s}=30\ \mathrm{m}$;
(2)机器人所受的重力 $G=mg=100\ \mathrm{kg}×10\ \mathrm{N/kg}=1\ 000\ \mathrm{N}$,机器人做匀速直线运动,受力平衡,所以受到的牵引力大小与受到的阻力大小相等,则可得牵引力大小 $F_{\mathrm{牵}}=F_{\mathrm{阻}}=0.2G=0.2×1\ 000\ \mathrm{N}=200\ \mathrm{N}$,牵引力做的功 $W=F_{\mathrm{牵}}s=200\ \mathrm{N}×30\ \mathrm{m}=6\ 000\ \mathrm{J}$;
(3)静止时,机器人对地面的压力为 $F_{\mathrm{压}}=G=1\ 000\ \mathrm{N}$,则其对地面的压强 $p=\frac{F_{\mathrm{压}}}{S}=\frac{1\ 000\ \mathrm{N}}{0.01\ \mathrm{m}^2}=1×10^5\ \mathrm{Pa}$。]
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