一质量均匀的不可伸长的绳索(其重不可忽略),A、B两端固定在天花板上,如图7-5-7所示,今在最低点C施加一竖直向下的力将绳索拉至D点,在此过程中,绳索的重心位置将( )
图7-5-7
A.逐渐升高 B.逐渐降低 C.先降低后升高 D.始终不变
如图所示,一根长为L的轻质细绳,一端悬挂于O点,另一端系一可视为质点的质量为m的小球,把小球拉到与O点等高的A点,细绳处于伸直状态。释放小球,则小球从A点沿圆周运动到最低点B的过程中,重力势能变化的情况是:
A.增加了mgL | B.减少了mgL |
C.减少了mgL | D.减少了mgL |
在水平面上竖直放置一轻质弹簧,有一物体在它的正上方自由落下,自物体接触弹簧至物体速度为0的过程中( )
A.物体的动能不断减小 |
B.物体的重力势能不断减小 |
C.弹簧的弹性势能不断增大 |
D.物体克服弹簧的弹力做功等于它减少的动能 |
如图所示,一小球由静止开始沿固定光滑的斜面下滑,不计空气阻力,则小球下滑至斜面底端的过程中,有关下列说法正确的是:
A.小球的动能逐渐增大 | B.小球的重力势能逐渐增大 |
C.此过程中重力对小球做正功 | D.斜面支持力对小球做正功 |
如图7-5-6所示ABCD是一条长轨道,其中AB段是倾角为θ的斜面,CD段是水平的.BC是与AB和CD都相切的一段圆弧,其长度可以略去不计.一质量为m的小滑块在A点从静止滑下,最后停在D点.现用一沿着轨道方向的拉力拉滑块,使它缓缓地由D点回到A点,则拉力对滑块做的功等于多少?(设滑块与轨道间的动摩擦因数为μ)( )
图7-5-6
A.mgh | B.2mgh | C.μmg(s+) | D.μmgs+μmghcotθ |
在水平上竖直放置一轻质弹簧,有一物体在它的正上方自由落下。压缩弹簧速度减为零时:
A.物体的重力势能最大 | B.弹簧的弹性势能最大 |
C.物体的动能最大 | D.弹簧的弹性势能最小 |
物体在运动过程中,克服重力做功100J,则
A.重力做功为100J |
B.物体的重力势能减少了100J |
C.物体的动能一定减少100J |
D.物体的重力势能增加了100J |
一根粗细均匀的长直铁棒重600N,平放在水平地面上。现将一端从地面抬高0.5m,而另一端仍在地面上,则( )
A.铁棒的重力势能增加了300J |
B.铁棒的重力势能增加了150J |
C.铁棒的重力势能增加量为0 |
D.铁棒重力势能增加多少与参考平面选取有关,所以无法确定 |
在下列关于重力势能的说法中正确的是( )
A.重力势能是物体和地球所共有的,而不是物体自己单独所具有的 |
B.同一高度,将物体以速度v0向不同的方向抛出,落地时物体减少的重力势能一定相等 |
C.重力势能等于零的物体,不可能对别的物体做功 |
D.在地球上的物体,它的重力势能一定等于零 |
在一种叫做“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身上系一根长为L、弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到达最低点.若在下落过程中不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
A.速度先增大后减小 | B.加速度先减小后增大 |
C.动能增加了mgL | D.重力势能减少了mgL |
关于重力势能,下列说法中正确的是( )
A.物体的位置一旦确定,它的重力势能的大小也随之确定 |
B.物体与零势面的距离越大,它的重力势能也越大 |
C.一个物体的重力势能从-5 J变化到-3 J,重力势能减少了 |
D.重力势能的减少量等于重力对物体做的功 |
要将一个质量为m、边长为a的匀质正立方体翻倒,推力对它做的功至少为( )
A.mga | B.mga/2 | C.(+1)mga/2 | D.(-1)mga/2 |
将一物体由A移至B,重力做功( )
A.与运动过程中是否存在阻力有关 |
B.与物体沿直线或曲线运动有关 |
C.与物体是做加速、减速或匀速运动有关 |
D.与物体发生的位移有关 |
伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展.利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐减低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是( )
A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置 |
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态 |
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变 |
D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小 |